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2020-11-17 10:01 |
反射光束整形系统
光束传输系统(BDS.0005 v1.0) ~WK>+T,% |:n4t6 二极管激光光束使用无色散离轴反射装置进行准直和整形 =CEQYk-y1 CF3Z`xD x|G#oG)_ -crKBy 简述案例 d !
A)H<Zt @a)
x^d 系统详情 QIVpO /@ 光源 ,x}p1EZ - 强象散VIS激光二极管 #r;
'AG 元件 Fxy-_%a - 光束准直和整形的反射元件(例如圆柱抛物面镜) k2l(!0o|; - 具有高斯振幅调制的光阑 ]L4B 探测器 09`5<9/ - 光线可视化(3D显示) a9qB8/Gg[ - 波前差探测 t0p^0 - 场分布和相位计算 LX[J6YKR - 光束参数(M2值,发散角) S P)$K= 模拟/设计 /|Za[ - 光线追迹(Ray Tracing:):基本系统预览和波前差计算 &yv%"BPV - 几何场追迹+和经典场追迹(Geometric Field Tracing Plus (GFT+) & Classic Field Tracing): {XiBRs e 分析和优化整形光束质量 "|V{@)!t 元件方向的蒙特卡洛公差分析 v:(_-8:F N7k<q=r- 系统说明 8SK}#44Xz O`U&0lKi'
b5_(Fv 模拟和设计结果 h|"98PI .P.TqT@)r
z-K?AkB1 场(强度)分布 优化后 数值探测器结果 iPX6r4- \k_0wt2x1
RekTWIspT/
nk9Kq\2f: S#dkJu]]# 总结 ;AK;% J6/Mm7R 实现和分析高性能离轴和无色散反射光束整形装置。 J:Uf}!D 1.模拟 $w`QQ^\ 使用光线追迹验证反射光束整形装置。 S',i 2.评估 S/v+7oT 应用几何场追迹+(GFT +)引擎来计算场分布和评价光束参数。 \](IBI: 3.优化 U8kH'OD 利用一个具有高斯形状孔径函数的光阑和经典场追迹引擎来优化M2参数。 y-O#
+{7 4.分析 *IUw$|Z6z) 通过应用蒙特卡罗公差来分析方向偏差的影响。 Px5ArSS He="S3XON 对于复杂的光束整形装置,特别是离轴系统,可以使用VirtualLab来进行高效的模拟和分析。模拟过程中,根据情况应用不同的模拟引擎。 1ux~dP <n< @
O5 详述案例 K-F@OSK' |\"vHt?@G 系统参数 Ffk$8" h[72iVn 案例的内容和目标 +,<\LIP V`?2g_4N 在BDS.0001,BDS.0002,BDS.0003和BDS.0004案例中,研究了折射光束传输系统。 q3Re
F_ 4 F~e3
6rP[*0[ 目标是准直并对称由激光二极管发射的高斯光束。 eYBo* 之后,研究并优化整形光束的质量。 N#'+p5|> 另外,探讨了镜像位置和倾斜偏差的影响。 Y ::\;s YP{)jAK 模拟任务:反射光束整形设置 5"Q3,4f 引入的反射光束整形装置是基于一个反射镜系统,此系统由两个抛物面圆柱反射镜镜与抛物面截面反射镜组成。焦点距离和镜子的位置取决于输入光束的发散角。 j|!.K|9B 2GQq(_
R?!xO-^t FU/yJy
&n+3^JNl FDM&rQ 规格:像散激光光束 }c(".v# vAiNOpz# 由激光二极管发出的强像散高斯光束 J8I_tF6 忽略发射区域在x和y方向可能发生的移动 zq-"jpZG qG3 [5lti
t]LCe\# n~N>c*p
),%/T,!@ !U.Xb6 规格:柱形抛物面反射镜 fI(u-z~, bG=CIa&@ 有抛物面曲率的圆柱镜 #=/eu= 应用用锥形常数.-1来实现锥形界面 (v(!l=3 曲率半径等于焦距的两倍 &\8.y2=9p l4u@0;6P ""l_&3oz 规格:离轴抛物面圆柱镜(楔型) *%_:[> un0tzz 对称抛物面镜区域用于光束的准直 Dgh|,LqUB 从VirtualLab元件目录使用离轴抛物面镜(楔型) Q#P=t83 离轴角决定了截切区域 %\PnsnJ9Q z52T"uW 规格:参数概述(12° x 46°光束) 0/P!rH9 eA9U|&o
*A}QBZ g/,fjM_ 光束整形装置的光路图 >ijFQ667>j %
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H6?ZE 由于VirtualLab的相对坐标系统,则仅需设置z方向的距离。 32jOs|<\ 因为离轴抛物面镜的位置是相对于它的焦点,那么到反射镜2的距离z必须是负的。 1L1_x'tT% <y5V],-U 反射光束整形系统的3D视图 0L10GJ "( G|FF
8>a/x , Knsb`1"E^6 光学元件的定位可以通过使用3D系统视图来显示。 k+S+: 5 绿线表示生成的光轴,由VirtualLab的基础定位方法生成(仅仅设置了距离z和倾角)。 %98F>wl ,GEMc a,` 详述案例 rZ<0ks JoQzf~ 模拟和结果 ;hR!j!3} l=*^FK]L` 结果:3D系统光线扫描分析 -'+|r] 首先,应用光线追迹研究光通过光学系统。 ])h={gI 使用光线追迹系统分析仪进行分析。 8[5%l7's }CZ,WJz= file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_01_RT.lpd QxvxeK!Y Ls#pe 使用参数耦合来设置系统 Y'"2s~_
Z ;SkC[;`J )%%RI_JT 自由参数: ;`g\T u 反射镜1后y方向的光束半径 Rt~Aud[ 反射镜2后的光束半径 a%f{mP$m 视场角,这决定了离轴取向(这些值保存为全局变量) Ga~N7 由于功能原理,所有系统参数(距离,焦距,直径)可以由光束参数分析计算。 +kTAOfM 对于此计算,应用了嵌入的参数耦合功能。 Mp;t?C4 g6EdCG.V
jzV*V< `*PVFm> GyJp!
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:/ns/~5xa: V[,/Hw~d% 自由参数: T:x5 ,vpM 反射镜1后y方向的光束半径 J]ivIQ 反射镜2后的光束半径 zNRoFz. 视场角,这决定了离轴取向(这些值保存为全局变量) JbzYr]k 基于光束发散角和直径(x和y方向)焦点,可以计算并设置反射镜的直径和距离z。 ~!~VC)a* 8h9t8? _m;cX!+~_ 如果这个例子评估20个参数,那么返回到光路图(LPD)。 iQ*JU2;7t ||hy+f[A -_'M
*- 结果:使用GFT+进行光束整形 ba|x?kz K,tmh1
;&e5.K+.Z w( `X P YD2M<.U 现在,利用几何场追迹+计算生成的光束剖面。 &w:"e'FG` ^ef:cS$; mn\e(WoX 由于离轴设置,光线分布显示出轻微的不对称形状。 xr!FDfM.K 5R4h9D5 不过,场分布几乎是对称的(最好是使用伪色(false colors))。 I%%\;Dy <oV
_EZ 产生的相位是完全平坦的,产生的波前误差: U6FM`w< `d6
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=sedkrM KXcG;b[7n file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_01_RT.lpd oLk>|J e%x$Cb:znn 结果:评估光束参数 )vOZp& \l_RyMi Eag->mw/~ 从生成的整形光束场分布,可以评估光束参数。 可以直接通过使用探测器界面实现。 n?@3R#4D3 在这个例子中,我们对光束半径,发散角和M2值感兴趣。 #^< | |