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反射光束整形系统
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infotek
2020-11-17 10:01
反射光束整形系统
光束传输系统(BDS.0005 v1.0)
/ 78gXHv
^sd+s ~xx
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
z.oDH<1
N!m-gymmF
eSoOJ[&$
vG#|CO9
简述案例
]"q[hF*PM
gt6*x=RCrQ
系统详情
+pc_KR
光源
hf0G-r_ow
- 强象散VIS激光二极管
[ivz/r(Rj
元件
^CI.F.#X|
- 光束准直和整形的反射元件(例如圆柱抛物面镜)
c`mJrS:
- 具有高斯振幅调制的光阑
T^S|u8f
探测器
No<2+E!
- 光线可视化(3D显示)
+[`N|x<
- 波前差探测
PTIC2
- 场分布和相位计算
`R0>;TdT
- 光束参数(M2值,发散角)
fGb(=l
模拟/设计
=1)yI>2e%}
- 光线追迹(Ray Tracing:):基本系统预览和波前差计算
`rW{zQYM
- 几何场追迹+和经典场追迹(Geometric Field Tracing Plus (GFT+) & Classic Field Tracing):
P1=bbMk
分析和优化整形光束质量
3lhXD_Y
元件方向的蒙特卡洛公差分析
}b2U o&][
iyU@|^B"Wa
系统说明
4z Af|Je
"2+>!G RQ
n'7 3DApW
模拟和设计结果
@)m[:n
<|k!wfHL
_)p@;vGV
场(强度)分布 优化后
数值探测器结果
+|r;t
W!.UMmw`
HD ?z
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NwD*EuPF :
总结
[=u8$5/a
j#Ly!%dp
实现和分析高性能离轴和无色散反射光束整形装置。
T,Cq;|g5E
1.模拟
>k*QkIyq
使用光线追迹验证反射光束整形装置。
f[.RAHjk
2.评估
Usk@{
应用几何场追迹+(GFT +)引擎来计算场分布和评价光束参数。
RPPxiYU^
3.优化
HcUivC
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。
TgJx%
4.分析
$@Zb]gavt?
通过应用蒙特卡罗公差来分析方向偏差的影响。
`hM`bcS
(<s7X$(]e
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。
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F0o7XUt
详述案例
k7>* fQ89@
] $$ciFM
系统参数
JVwYV5-O<0
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案例的内容和目标
f,d @*E
UY*Hc
在BDS.0001,BDS.0002,BDS.0003和BDS.0004案例中,研究了折射光束传输系统。
44f8Hc1g
rl'YyO}2
RZjTUMAz4
目标是准直并对称由激光二极管发射的高斯光束。
/$\yAOA'y
之后,研究并优化整形光束的质量。
t<$9!"
另外,探讨了镜像位置和倾斜偏差的影响。
Ig"Krz
3%{XJV
模拟任务:反射光束整形设置
aWm0*W"(@
引入的反射光束整形装置是基于一个反射镜系统,此系统由两个抛物面圆柱反射镜镜与抛物面截面反射镜组成。焦点距离和镜子的位置取决于输入光束的发散角。
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kWjCSC>jA
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(-(,~E
7n,nODbJ
规格:像散激光光束
0@C`QW%m
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由激光二极管发出的强像散高斯光束
Z$X2*k6PK
忽略发射区域在x和y方向可能发生的移动
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}di)4=U9
RQy|W}d_
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.(VxeF(v_k
规格:柱形抛物面反射镜
^(V!vI*
?#ndMv!$
有抛物面曲率的圆柱镜
<4^ _dJ9=
应用用锥形常数.-1来实现锥形界面
D}HW7Hnu^
曲率半径等于焦距的两倍
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7F4$k4r<
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规格:离轴抛物面圆柱镜(楔型)
\|@]XNSN
^>.?kh9z
对称抛物面镜区域用于光束的准直
%LXk9K^]e
从VirtualLab元件目录使用离轴抛物面镜(楔型)
t2BkQ8vr
离轴角决定了截切区域
mc?5,oz;pz
?%{bMqYJD{
规格:参数概述(12° x 46°光束)
ORs<<H.d
[ k^6#TQcn
8yOzD
:)g=AhBF
光束整形装置的光路图
{K*l,U
2etcSU(y>
|bi"J;y
由于VirtualLab的相对坐标系统,则仅需设置z方向的距离。
w)&] k#r
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。
9TO
`dMOBYV
反射光束整形系统的3D视图
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U.crRrN
uWG'AmK_#E
tU!"CX
光学元件的定位可以通过使用3D系统视图来显示。
}bIEW ho
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)。
$T^O3 8$
W;,UhE
详述案例
+&O[}%W
='pssdB
模拟和结果
rMTtPuc2
$ZK4Ps -$
结果:3D系统光线扫描分析
y{? 6U>_
首先,应用光线追迹研究光通过光学系统。
*=MC+4E
使用光线追迹系统分析仪进行分析。
hnvn&{|
%HL@O]ftS
file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_01_RT.lpd
Pgr>qcbql
b^y#.V.|k
使用参数耦合来设置系统
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{3$ge
7eQ7\,^H
自由参数:
lR{eO~'~V
反射镜1后y方向的光束半径
6^mO<nB
反射镜2后的光束半径
A0oC*/
视场角,这决定了离轴取向(这些值保存为全局变量)
9gn_\!Mp
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。
{tu* ="d=
对于此计算,应用了嵌入的参数耦合功能。
"%A/bv\u
~Msee+ZZ :
hs2f3;)
@xtcjB9
2(5wFc
'#4ya=Ww
kR-N9|>i
自由参数:
n1y#gC
反射镜1后y方向的光束半径
4oT25VH
反射镜2后的光束半径
[k@D}p x
视场角,这决定了离轴取向(这些值保存为全局变量)
I =qd\
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。
@-kzSm
yIXM}i:
Mq[;:
如果这个例子评估20个参数,那么返回到光路图(LPD)。
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"o<:[c9/
F!|Z_6\tv:
结果:使用GFT+进行光束整形
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%Q1v8l.}
42Gr0+Mb
%ghQ#dZ]&
现在,利用几何场追迹+计算生成的光束剖面。
Gd%6lab
9C|T/+R
KP_=#KD
由于离轴设置,光线分布显示出轻微的不对称形状。
+@Fy) {C7
&^63*x;hE
不过,场分布几乎是对称的(最好是使用伪色(false colors))。
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]=WJ%p1l
产生的相位是完全平坦的,产生的波前误差:
3hO`GM
[5)1 4% x
U[U$1LSS
KbMgatI/
file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_01_RT.lpd
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