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2023-03-30 08:36 |
反射光束整形系统
光束传输系统(BDS.0005 v1.0) SJF 2k[da X?_v+'G 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 wISzT^RS
6<Be#Y]b :!hk~#yvJ9 ]d~MEa9Y| 简述案例 kz|[*%10 3V!W@[ }: 系统详情 _BCT.ual 光源 PKATw>zg< - 强象散VIS激光二极管 5\5~L 元件 1dXh\r_n - 光束准直和整形的反射元件(例如圆柱抛物面镜) p\)h",RkA - 具有高斯振幅调制的光阑 q2D`1nT 探测器 [ y$j9 - 光线可视化(3D显示) @)06\h - 波前差探测 UFJEs[?+Te - 场分布和相位计算 bv_AJ4gS - 光束参数(M2值,发散角) J~:kuf21 模拟/设计 1gL8$.B? - 光线追迹(Ray Tracing:):基本系统预览和波前差计算 ~'|&{-< - 几何场追迹+和经典场追迹(Geometric Field Tracing Plus (GFT+) & Classic Field Tracing): %{c2lyw 分析和优化整形光束质量 I *1# 元件方向的蒙特卡洛公差分析 /}[zA@ .Pqj6Ko9 系统说明 7?*~oVZW ,\Z8*Jr3Q
w 2s, 模拟和设计结果 N n:m+ZDo^ 9n-RXVL+
I(F1S,7 场(强度)分布 优化后 数值探测器结果 69[w/\ o(vZ*^\
if\k[O 1T6
YL_!#<k@ [UUM^!1 总结 (}~ 1{C@ `,<>){c| 实现和分析高性能离轴和无色散反射光束整形装置。 ,2Sv1v$ 1.模拟 AJdlqbd'+ 使用光线追迹验证反射光束整形装置。 h%4~0 2.评估 G>9'5Lt 应用几何场追迹+(GFT +)引擎来计算场分布和评价光束参数。 t%ou1&SO 3.优化 wpJ^}+kF 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。 ^2P;CAjj-
4.分析 9$}+-Z 通过应用蒙特卡罗公差来分析方向偏差的影响。 p=je"{ (2&K(1.Y 对于复杂的光束整形装置,特别是离轴系统,可以使用VirtualLab来进行高效的模拟和分析。模拟过程中,根据情况应用不同的模拟引擎。 m^(E:6T KX&Od@cQ$ 详述案例 a?f5(qW3 m|g$'vjk 系统参数 1mkQ"E4 GN8`xR{J* 案例的内容和目标 D<$j`r u&Ie%@:h9R 在BDS.0001,BDS.0002,BDS.0003和BDS.0004案例中,研究了折射光束传输系统。 (*c`<|) p2M?pV
.XZ 71E 目标是准直并对称由激光二极管发射的高斯光束。 \3
O-}n1S 之后,研究并优化整形光束的质量。 gb ^UFD L 另外,探讨了镜像位置和倾斜偏差的影响。 K[Ws/yc^a 6-Vl#Lyb 模拟任务:反射光束整形设置 `-E.n'+ 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。 u/K)y:ZZ SvCK;$:
,L8I7O}A; ;FIMCJS
GHJQ d&G8G Ynt&cdK9 规格:像散激光光束 'bQs_ co(fGp#! 由激光二极管发出的强像散高斯光束 }*{\)7g 忽略发射区域在x和y方向可能发生的移动 O=9V X l)2HHu<
Mf,Mcvs M2;(+8 b
Z{|.xg sY |M0,%~Kt 规格:柱形抛物面反射镜 rVIb'sa 3IRRFIiO 有抛物面曲率的圆柱镜 e`gGzyM 应用用锥形常数.-1来实现锥形界面 LU 5
`!0m 曲率半径等于焦距的两倍 S|Ij q3 %`<`z yf _mq*j^u,j 规格:离轴抛物面圆柱镜(楔型) 2*UE&Gp 71.:p,Z@z 对称抛物面镜区域用于光束的准直 vYTPZ@RL 从VirtualLab元件目录使用离轴抛物面镜(楔型) ct|'I]nB.h 离轴角决定了截切区域 PSrt/y! VNh,pQ( 规格:参数概述(12° x 46°光束) E.G h@i uk>/Il
Vzv.e6_ C.TCDl 光束整形装置的光路图 cq+M
*1; F.* snF
=.=.
\K 由于VirtualLab的相对坐标系统,则仅需设置z方向的距离。 ~QQ23k& 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。 lCs8`bYU "Jv,QTIcS 反射光束整形系统的3D视图 \gk3w,B?E ZJJl944
![MDmt5Ub^ ?p/kuv{\o# 光学元件的定位可以通过使用3D系统视图来显示。 yP=isi#dDY 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)。 >c'_xa?^G -QNMB4 详述案例 z$im4'\c VRN9 yn2 模拟和结果 Wx\"wlJ7.3 JNz"lTt>[g 结果:3D系统光线扫描分析 h ?qY y$ 首先,应用光线追迹研究光通过光学系统。 g)G7
kB/<p 使用光线追迹系统分析仪进行分析。 jU9zCMyNF 2b&;Y /z file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_01_RT.lpd Wg;TXs/ f"=4,
使用参数耦合来设置系统 QCY{D@7T TH}ycue @p'v.;~# 自由参数: u5)A+.v 反射镜1后y方向的光束半径 D;8V{Hs 反射镜2后的光束半径 n|`):sP 视场角,这决定了离轴取向(这些值保存为全局变量) ;<GTtt#D 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。 v'~nABYH 对于此计算,应用了嵌入的参数耦合功能。 8`*9jr ";Xbr;N
+(k)1kCMn )p_LkX( )A+j
y Q @=\' 7G=P|T\ 自由参数: 8gKR<X.G 反射镜1后y方向的光束半径 u2\qg;dP 反射镜2后的光束半径 |JQP7z6j] 视场角,这决定了离轴取向(这些值保存为全局变量) 21EUP6}8j 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。 ifCGNvDR 5J#gJFA K#+] 如果这个例子评估20个参数,那么返回到光路图(LPD)。 cj_?*
cz~FWk Ip|^?uyrk 结果:使用GFT+进行光束整形 ZV^J5wYE )Is*-
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MmXH&yR t-'GRme /lok3J: 现在,利用几何场追迹+计算生成的光束剖面。 l6U' 5GxM?%\ dw}3B8] 由于离轴设置,光线分布显示出轻微的不对称形状。 d<m>H$\Dm @"7dk.| 不过,场分布几乎是对称的(最好是使用伪色(false colors))。 j1CD;9i)% TUn@b11 产生的相位是完全平坦的,产生的波前误差: `i^1U O d7zE8)D U7
#]HjP\C ? bg pUv file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_01_RT.lpd sO-R+G/^7 5j01Mx
A 结果:评估光束参数 M#2U'jy g]Ny?61 Sf:lN4 从生成的整形光束场分布,可以评估光束参数。 可以直接通过使用探测器界面实现。 %4^/.) Q 在这个例子中,我们对光束半径,发散角和M²值感兴趣。 x=+I8Q4:
?qW|k6{O .7rsbZzs 整形光束在x和y方向上显示了一个几乎相同的半径。 发散角大约是4urad。 #,{v Js~ M²值明显高于1。(与理想高斯光束相比,高M²值是由光束偏离引起的) li
XD2N HliY file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_02_BeamShaping.lpd gb#wrI >2a#|_-T 光束质量优化 Mxp4 YQl Bq8<FZr#! F
RUt}* 通常,使用合适的高斯调制光阑以用于优化M²值。 因此,我们使用测量的半径作为腰束半径(消除发散角)来生成一个高斯光束。 raZRa*C; 之后,将接收场转换成一个透射函数。 将该传输函数用作光阑(在一个透射函数元件中)。 \Rt Di=6.gm[< 结果:光束质量优化 TrAUu`?# Om{ML,d
%LW~oI. 由于通过高斯孔径传播,光束显示出理想高斯形状。 因此,M²值在两个方向上几乎都是1。 .lS6KBf@ `<Nc
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&bx,6dX HWZ*Htr 然而,光束半径是略有减少。(光束半径显示在最后一张幻灯片是由于其偏离了理想高斯。) htlWC>* ^i7a2<
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Q{kuB+s file: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_03_BeamOptimization.lpd y
+vcBuX UG$i5PV%i 反射镜方向的蒙特卡洛公差 ]F#kM21 1 ~epkRO=" 对于公差,在随机模式下我们使用参数运行特性。 ,%<77LE KWMH|sxO= 5%/%i}e~( 这意味着参数变化是的正态 vM8]fSc ~!u94_:
BpE[9N zqn*DbT
b,`N;* 对于这个例子,假设每个反射镜都有±0.1°的角度偏差(绝对的方向)。 由于这个偏差,整形光束的波前差明显增加。 >cLZP#^\2E 这意味着,波前对对齐误差很敏感。 J],BO\ECH 0\A[a4crj
#2iA-5 >MLqOUr# file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_04_Tolerancing.run 7 c7SU^hD y.OUn'^d4 第一个随机公差的典型强度分布:(相应的均方根波前差:1.08λ,40.4λ,140λ) [rem,i+ 5j%jhby?
@ZZ Lh= -K4RQ{=>UZ 由于波前差和因此校准的偏差更大,M²值明显增加。可以使用高斯孔径来减少。 \!Pm^FD
. S5M t?v|K 总结 V#Eq74ic
6zSN?0c 实现并分析高性能离轴和无色散反射光束整形装置。 >~k
Y{_ 1.模拟 *2Kte'+q 通过使用光线追迹来验证反射光束整形设置。 $TiAJ}: 2.研究 |/ Z4lcI 为了计算场分布和评价光束参数,应用几何场追迹+(GFT+)引擎。 6iOAYA= 3.优化 uv4jbg}Z+3 通过使用显示出高斯整形孔径函数和经典场追迹引擎来优化M2参数。 _Yv9u'q" 4.分析 EhoR. 通过应用蒙特卡罗公差来分析取向偏差的影响。 f}A^rWO 可以使用VirtualLab Fusion非常有效地模拟和分析复杂的光束整形装置,尤其是离轴系统。为此,根据情况应用不同的模拟引擎。
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