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infotek 2023-03-30 08:36

反射光束整形系统

光束传输系统(BDS.0005 v1.0) Qb!9QlW  
<*<7p{x  
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 ~3dBt@%0  
ff**)Xdh  
KA# 4iu{  
?{mFQ  
简述案例
.Vj;[p8  
8sOM%y9M  
系统详情 40<ifz[7  
 光源 B5hk]=Ud  
- 强象散VIS激光二极管 DB-4S-2  
 元件 {e/Qs|a R  
- 光束准直和整形的反射元件(例如圆柱抛物面镜) {0WLY@7 2?  
- 具有高斯振幅调制的光阑 8p  }E  
 探测器 X!2/cgU7  
- 光线可视化(3D显示) U{ gJn#e/.  
- 波前差探测 w8:~LX.n  
- 场分布和相位计算 dW Y0  
- 光束参数(M2值,发散角) &Y;z[+(P  
 模拟/设计 ;]3Tuq  
- 光线追迹(Ray Tracing:):基本系统预览和波前差计算 ( ?3 )l   
- 几何场追迹+和经典场追迹(Geometric Field Tracing Plus (GFT+) & Classic Field Tracing): 'KMyaEh.u  
 分析和优化整形光束质量 ):E4qlB  
 元件方向的蒙特卡洛公差分析 u*  G|TF  
nqg=I  
系统说明 Sp: `Z1kH  
a02@CsH  
DJr{;t$7~  
模拟和设计结果 `So*\#\T  
i=#<0!m  
EtK,C~C}8  
场(强度)分布                                   优化后
数值探测器结果 V)V\M6  
0&E{[~Pv  
W]{mEB  
Gt{~u^<  
j4$XAq~W  
总结 3#}5dO  
Ho9 a#9  
实现和分析高性能离轴和无色散反射光束整形装置。 Rb\M63q  
1.模拟 f8'D{OP"G  
使用光线追迹验证反射光束整形装置。 6;i]v|M-  
2.评估 ;  6Js   
应用几何场追迹+(GFT +)引擎来计算场分布和评价光束参数。 eL[BH8l  
3.优化 ^\Gaf5{  
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。 \2~Cn c*O  
4.分析 $q.% 4  
通过应用蒙特卡罗公差来分析方向偏差的影响。 Ufd{.o[{-  
ZgVYC4=Q-\  
对于复杂的光束整形装置,特别是离轴系统,可以使用VirtualLab来进行高效的模拟和分析。模拟过程中,根据情况应用不同的模拟引擎。 `j{ 5$X  
,{MA90!  
详述案例 #Y`GWT1==  
Vi[* a  
系统参数 PB*m D7"  
`?{i dg  
案例的内容和目标 3QM6M9M  
Xn^gxOPM  
在BDS.0001,BDS.0002,BDS.0003和BDS.0004案例中,研究了折射光束传输系统。 ,r!_4|\  
H z&a~  
>/k[6r5  
 目标是准直并对称由激光二极管发射的高斯光束。 & F\HR  
 之后,研究并优化整形光束的质量。 =Bu> }$BD  
 另外,探讨了镜像位置和倾斜偏差的影响。 $x#0m  
s ki'I  
模拟任务:反射光束整形设置 -\xNuU  
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。 9;KQ3.Fa}q  
qKag'0e  
-}Vnr\f  
kBg,U8|S  
w}nc^6qH  
~{lSc/SP|  
规格:像散激光光束 KfD=3h=  
:23w[vt=  
 由激光二极管发出的强像散高斯光束 Lq<#  
 忽略发射区域在x和y方向可能发生的移动 sw A^oU  
L ldZ"%P  
NN\>( =  
 _dCdyf  
~Ry?}5&:  
Hz39v44  
规格:柱形抛物面反射镜
VJquB8?H  
                         [vCZoG8+>  
 有抛物面曲率的圆柱镜 \2F{r<A\@  
 应用用锥形常数.-1来实现锥形界面 R"%zmA@o=  
 曲率半径等于焦距的两倍 D>neY9  
G+&ug`0]5  
\>,[5|GU  
规格:离轴抛物面圆柱镜(楔型) &[QvMh  
6Q\0v  
 对称抛物面镜区域用于光束的准直 x UM,"+h  
 从VirtualLab元件目录使用离轴抛物面镜(楔型) cCOw7<  
 离轴角决定了截切区域 }o^VEJc`O  
W6STjtT3P  
  
规格:参数概述(12° x 46°光束) 62BT3/~  
U4`6S43ki  
   %@Mv-A6)  
I|&<!{Rq  
光束整形装置的光路图 aTXmF1_n  
&d}1) ?  
C{Y0}ZrmlF  
 由于VirtualLab的相对坐标系统,则仅需设置z方向的距离。 {"f4oK{w  
 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。 Xm#rkF[,  
!j8.JP}!)  
反射光束整形系统的3D视图 =zaf{0c  
b2rlj6d  
_"nzo4e0  
I?y!d G  
 光学元件的定位可以通过使用3D系统视图来显示。 xLX2F   
 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)。 \mGx-g6  
EL/~c*a/  
详述案例 yE+Wb[H[  
5pC+*n.  
模拟和结果 .AHf]X0  
(tG8HwV-  
结果:3D系统光线扫描分析 }J_"/bB  
 首先,应用光线追迹研究光通过光学系统。 Vc2 (R^  
 使用光线追迹系统分析仪进行分析。 ]Q8[,HTG  
Ddu1>"p-x  
file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_01_RT.lpd  DT2uUf  
`LroH>_  
使用参数耦合来设置系统 ,Q%q!#@  
#Jx6DQGa  
R%%Uw %`  
自由参数: 19#s:nt9  
 反射镜1后y方向的光束半径 '.{tE*  
 反射镜2后的光束半径 p"'knZ G  
 视场角,这决定了离轴取向(这些值保存为全局变量) EU5^"\  
 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。 ?ZF ~U  
 对于此计算,应用了嵌入的参数耦合功能。 MP LgE.n  
:r+BL@9  
FGRdA^`  
6VUkZKc  
4DwQ7KX  
=\ek;d0Tqb  
Yo-$Z-ud  
自由参数: ,`Yx(4!rR  
 反射镜1后y方向的光束半径 ;xXD2{q  
 反射镜2后的光束半径 UR{OrNg*  
 视场角,这决定了离轴取向(这些值保存为全局变量) (=\))t8J  
 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。 *#y9P ve  
`<#Ufi*c  
" J4?Sb<  
 如果这个例子评估20个参数,那么返回到光路图(LPD)。 )/:j$aq  
4{v?<x8  
1#w'<}h#U  
结果:使用GFT+进行光束整形 XI5TVxo(q  
, tEd>  
7QX p\<7  
U,g)N[|  
6,raRg6  
 现在,利用几何场追迹+计算生成的光束剖面。 dEu\}y|  
a#pM9n~a  
xo GX&^=  
 由于离轴设置,光线分布显示出轻微的不对称形状。 S%6V(L|  
)x<oRHx]  
 不过,场分布几乎是对称的(最好是使用伪色(false colors))。 eWk W,a  
B]nu \!  
 产生的相位是完全平坦的,产生的波前误差: [QZ8M@Gty#  
FgnS+c3W(  
i6-&$<  
G<m6Sf  
file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_01_RT.lpd (?vKe5  
0l'"idra  
结果:评估光束参数 qK jUp"  
b~td ^  
p!o+8Xz5  
 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。 DQy;W  ov  
 在这个例子中,我们对光束半径,发散角和M²值感兴趣。 u-k!h  
y,F|L?dIq  
m`!Vryf  
 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。 .t9*wz  
 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) [ApAd  
hmES@^n!_  
file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_02_BeamShaping.lpd 5M= S7B3=  
PBY;S G ~  
光束质量优化 k:0nj!^4w>  
W*Gp0pX  
`]$H\gNI[8  
 通常,使用合适的高斯调制光阑以用于优化M²值。 因此,我们使用测量的半径作为腰束半径(消除发散角)来生成一个高斯光束。 Pm=i(TBS/  
 之后,将接收场转换成一个透射函数。 将该传输函数用作光阑(在一个透射函数元件中)。
_h1:{hF  
|Qz"Z<sNYw  
结果:光束质量优化 Sd?+j;/"  
(jtkY_  
'(fCi  
 由于通过高斯孔径传播,光束显示出理想高斯形状。 因此,M²值在两个方向上几乎都是1。 pP^"p"<s  
b l]YPx8  
_n12Wx{  
rrc>O*>{i  
 然而,光束半径是略有减少。(光束半径显示在最后一张幻灯片是由于其偏离了理想高斯。) G&\!!i|IQ  
fK1^fzV  
tKLAA+Z  
file: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_03_BeamOptimization.lpd Q^ |aix~ K  
W't.e0L<6  
反射镜方向的蒙特卡洛公差 M^?=!!US^  
L.$+W}  
 对于公差,在随机模式下我们使用参数运行特性。 q@ %9Y3  
-FW'i10\2+  
^SJa/I EZ.  
 这意味着参数变化是的正态 =G-u "QJ6  
S+M:{<AR  
idGhWV'  
H\RuYCn2G  
!k0t (.  
 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。 zE_t(B(Q  
这意味着,波前对对齐误差很敏感。 Xb5 $ijH  
S X6P>:`  
}c;h:CE#  
*+>R^\uT  
file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_04_Tolerancing.run t.]c44RY  
% ovk}}%;  
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)  0ZpWfL  
o](nK5?  
f')3~)"  
K}YOs.  
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。 &Vi0.o  
^bckl tSo  
总结 #zv'N  
"Qxn}$6-  
实现并分析高性能离轴和无色散反射光束整形装置。 bcy( ?(  
1.模拟 &`A2&mZ  
通过使用光线追迹来验证反射光束整形设置。 ,O}2LaK.O  
2.研究 yi9c+w)b  
为了计算场分布和评价光束参数,应用几何场追迹+(GFT+)引擎。 fP 5!`8  
3.优化 ^jMo?Zwy  
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。 `A o;xOJ  
4.分析 x1ID6kI[{*  
通过应用蒙特卡罗公差来分析取向偏差的影响。 Le':b2o  
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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