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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) GHo
mk##0E +~*e B 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 |j{]6Nu M`8c|*G lon9oraF' tK?XU9o 简述案例 `~_H\_JpO
^w&!}f+ 系统详情 kem(U{m 光源 o?cNH - 强象散VIS激光二极管 &;`E3$> 元件 R,BINp - 光束准直和整形的反射元件(例如圆柱抛物面镜) <>Ha<4A
=E - 具有高斯振幅调制的光阑 dPxJ`8 探测器 W`P>vK@= - 光线可视化(3D显示) MttFB;Tp - 波前差探测 )]LP8
J& - 场分布和相位计算 uHRxV"@}[1 - 光束参数(M2值,发散角) us8HXvvp{ 模拟/设计 a8G<x< - 光线追迹(Ray Tracing:):基本系统预览和波前差计算
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+uc;[` - 几何场追迹+和经典场追迹(Geometric Field Tracing Plus (GFT+) & Classic Field Tracing): /{/mwS"W 分析和优化整形光束质量 @,}tY ?>a 元件方向的蒙特卡洛公差分析 +JM@ kdE5b Ra6 }<o 系统说明 NxDVU?@p* yjq|8.L[
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(uy\~Zb 模拟和设计结果 ksJ 1:_ *cCj*Zr]
YXh!+} 场(强度)分布 优化后 数值探测器结果 ,rF!o_7 5R%y3::$S
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@?;)x&<8?3 lDF7~N9J_ 总结 1_]%, sY?wQ: 实现和分析高性能离轴和无色散反射光束整形装置。 (d*||" 1.模拟 Sfp-ns32%A 使用光线追迹验证反射光束整形装置。 5*Qzw[[= 2.评估 ts("(zI1E 应用几何场追迹+(GFT +)引擎来计算场分布和评价光束参数。 %o0 H#7' 3.优化 ${}9/(x/^ 利用一个具有高斯形状孔径函数的光阑和经典场追迹引擎来优化M2参数。 1'iQlnMO@ 4.分析 3+
2&9mm 通过应用蒙特卡罗公差来分析方向偏差的影响。 k,; (`L #JY> 对于复杂的光束整形装置,特别是离轴系统,可以使用VirtualLab来进行高效的模拟和分析。模拟过程中,根据情况应用不同的模拟引擎。 {*r!oD!' \3%3=: 详述案例 4x?I,cAN :S7[<SwL 系统参数 I)0_0JXs fY #Y n 案例的内容和目标 8Bh
micU opu)9]`z 在BDS.0001,BDS.0002,BDS.0003和BDS.0004案例中,研究了折射光束传输系统。 #`l&HV t]iKU@3
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m&WFm 目标是准直并对称由激光二极管发射的高斯光束。 '<*%<J{( 之后,研究并优化整形光束的质量。 ,^<39ng 另外,探讨了镜像位置和倾斜偏差的影响。 <X5ge>. Asq&Z$bB_ 模拟任务:反射光束整形设置 L|1~'Fz#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。 <]|!quY<* a40>_;}:x
t("koA=. \5=4!Ez
'WBhW5@ (?lT @RY/ 规格:像散激光光束 Jw^my4 ,JTyOBB<I 由激光二极管发出的强像散高斯光束 FL&Y/5 忽略发射区域在x和y方向可能发生的移动 8]O#L}" #e[r0f?U
7s2*VKr _F^NX%
a5d_= :S; :<0lC j 规格:柱形抛物面反射镜 cS@p`A7Tpo Bs>S2] 有抛物面曲率的圆柱镜 ~DB:/VSmu 应用用锥形常数.-1来实现锥形界面 ]@}hyM[D; 曲率半径等于焦距的两倍 h uR ^l se}$/Y}t A@4{-e\ 规格:离轴抛物面圆柱镜(楔型) XaoVv2=G~ D5].^*AbZ 对称抛物面镜区域用于光束的准直 ymnK `/J!Q 从VirtualLab元件目录使用离轴抛物面镜(楔型) A 2\3.3 离轴角决定了截切区域 Y`6<:8[? A_2lG!!
6 规格:参数概述(12° x 46°光束) +bb-uoZf i~M-V=Zg
%zDi|WZ fjuPGg~ 光束整形装置的光路图 vkM_a}%< 6{g&9~V
I?%#`Rvu 由于VirtualLab的相对坐标系统,则仅需设置z方向的距离。 /5
OQ0{8p 因为离轴抛物面镜的位置是相对于它的焦点,那么到反射镜2的距离z必须是负的。 r&:yZN bX5/xf$q 反射光束整形系统的3D视图 73{<;z}i Gf9O\wrs
*TCV}=V G e ^`La*n 光学元件的定位可以通过使用3D系统视图来显示。 o>m*e7l, 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)。 Z-" NLwt[ o4LVG 详述案例 lR`.V0xA }/IP\1bG 模拟和结果 nf:wJ-;* {?A/1q4rr 结果:3D系统光线扫描分析 d?cCSf 首先,应用光线追迹研究光通过光学系统。 *xKy^f 使用光线追迹系统分析仪进行分析。 N
f}ZG 1$:O9{F file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_01_RT.lpd R4zOiBi'B BE0Xg 使用参数耦合来设置系统 60D6UW 77]lpmC fj9&J[ 自由参数: 4CS$%Cu\?w 反射镜1后y方向的光束半径 w7\
\m9 反射镜2后的光束半径 R[m+s=+ 视场角,这决定了离轴取向(这些值保存为全局变量) Kv#Q$$)r 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。 F+W{R+6 对于此计算,应用了嵌入的参数耦合功能。 5*Dh#FRp Wi~?2-!
)<e,- XujY yD0DPtti %xp 69
F&lSRL+v Z]Cd> u 自由参数: b/E3Kse? 反射镜1后y方向的光束半径 Ty3.u9c4 反射镜2后的光束半径 KsqS{VVCh 视场角,这决定了离轴取向(这些值保存为全局变量) 1] .m4vC 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。 rf!i?vAe kp6 &e Ksk[sf?J& 如果这个例子评估20个参数,那么返回到光路图(LPD)。 f/m0,EERk 5E}]U,$ sn'E}.uhXH 结果:使用GFT+进行光束整形 {T0Au{88H P"[{s^mb
SI=7$8T5=5 '+*'sQvH[ ]L3MIaO2T 现在,利用几何场追迹+计算生成的光束剖面。 &,\my-4c> i\#?M " ~;t/VsgGW 由于离轴设置,光线分布显示出轻微的不对称形状。 vSCJ xSt#e f'Oj01[ 不过,场分布几乎是对称的(最好是使用伪色(false colors))。 )vY )Mg w,0OO
f 产生的相位是完全平坦的,产生的波前误差: #TB
3|= 7b8y
Pa?C-Xn^ F U)=+m file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_01_RT.lpd aeEio;G1 ^#4<~zU 结果:评估光束参数 =yPV9#(I/ $Xs`'>," {?r5~T`2 从生成的整形光束场分布,可以评估光束参数。 可以直接通过使用探测器界面实现。
| 1a}p 在这个例子中,我们对光束半径,发散角和M²值感兴趣。 Kv ajk~
yMpZ-b$*~ =i},$"Bf*% 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。 Lx|0G $ 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) vLGnLpt *De'4r 2 file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_02_BeamShaping.lpd CbOCL~ " N).'> 光束质量优化 oA;ZDO06r l4U .kB!',v\ 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。 #1WCSLvtV 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)。 B'b OK`p [*
|+ it+! 结果:光束质量优化 4v9d&
m!< Y<_;8%S c IPOI'3d 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。 \Qf2:[-V0 |FSp`P
bas1(/|S 9|m:2["|? 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。) ryb81 .| ~_wSB[z
Z,V<&9a; file: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_03_BeamOptimization.lpd d-z[=1m N@^:IfJ+= 反射镜方向的蒙特卡洛公差 KxWm63" 1Vs>G 对于公差,在随机模式下我们使用参数运行特性。 F
1l8jB\ s@6Jz\<E F45-M[z 这意味着参数变化是的正态 JoD@e[( o/&
IT(v
N*)O_Ki OP\L TIK'A< 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。 hS&.-5v 这意味着,波前对对齐误差很敏感。 t/l<X]o ]zn3nhBI
yet~ \9`.jB~< file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_04_Tolerancing.run T 2Yc` + d\25 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) oN`khS]_v0 7xfS%'=y"
!7p&n3dz ?#RhHD 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。 " ]OROJGa %pqB/ 总结 #w:nj1{_ "=V!-+*@G@ 实现并分析高性能离轴和无色散反射光束整形装置。 9!.S9[[N 1.模拟 ,H1K sN 通过使用光线追迹来验证反射光束整形设置。 eHR]qy 0_X 2.研究 dN7.W
为了计算场分布和评价光束参数,应用几何场追迹+(GFT+)引擎。 &xp]9$ 3.优化 ?Cx=!k. 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。 {qOqtkj 4.分析 }(,{^".[} 通过应用蒙特卡罗公差来分析取向偏差的影响。 +O.qYX 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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