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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) %8`zaa [ /*$?PXt 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 9;dP7o o;FjpZ 1jo.d rsBF\(3b~ 简述案例 o"[P++qd H(Mlf 系统详情 V)R-w` 光源 RUf,)]Vvk - 强象散VIS激光二极管 \|R`wFn^P 元件 R8EDJ2u# - 光束准直和整形的反射元件(例如圆柱抛物面镜) @SPmb o - 具有高斯振幅调制的光阑 X X{:$f+ 探测器 Bp^>R`, - 光线可视化(3D显示) d(,-13 - 波前差探测 Q9K
Gf; - 场分布和相位计算 `h$6MFC/g - 光束参数(M2值,发散角) i3: sV 5 模拟/设计 ]gTaTY - 光线追迹(Ray Tracing:):基本系统预览和波前差计算 9rB^)eV - 几何场追迹+和经典场追迹(Geometric Field Tracing Plus (GFT+) & Classic Field Tracing): ZT8. r0 分析和优化整形光束质量 )[9L|o5D 元件方向的蒙特卡洛公差分析 @`}'P115@ 8(KsU,%d 系统说明 ~/3cQN^ #`z!f0
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zQ]IlMt 模拟和设计结果 ;}f%b E /qI80KVnN
b_V)]>v+ 场(强度)分布 优化后 数值探测器结果 'P@a_*I CvQ LF9|
z &<Rx[
W7(OrA! }E>2U/wpXY 总结 Z I}m~7 xO1d^{~^^ 实现和分析高性能离轴和无色散反射光束整形装置。 e-qr d 1.模拟 C+5^[V 使用光线追迹验证反射光束整形装置。 #l;Ekjfz 2.评估 MLBZmM ' 应用几何场追迹+(GFT +)引擎来计算场分布和评价光束参数。 OFRzz G@ 3.优化
C&e 利用一个具有高斯形状孔径函数的光阑和经典场追迹引擎来优化M2参数。 ,z%F="@b9 4.分析 d/t'N-m 通过应用蒙特卡罗公差来分析方向偏差的影响。 3J'a DMf^>{[ 对于复杂的光束整形装置,特别是离轴系统,可以使用VirtualLab来进行高效的模拟和分析。模拟过程中,根据情况应用不同的模拟引擎。 y9s5{\H C
2oll-kN 详述案例 B|, 6m 3. WR'A%"qBwi 系统参数 }=f}@JlFB ,nHz~Xi1t 案例的内容和目标 g LpWfT29V X]1ep 在BDS.0001,BDS.0002,BDS.0003和BDS.0004案例中,研究了折射光束传输系统。 RtqW!ZZ:H
zZiB`%
?erDP8 目标是准直并对称由激光二极管发射的高斯光束。 Ab_aB+g ] 之后,研究并优化整形光束的质量。 ~MhPzu&B 另外,探讨了镜像位置和倾斜偏差的影响。 m};_\Db` yaX,s4p 模拟任务:反射光束整形设置 k*M{?4 引入的反射光束整形装置是基于一个反射镜系统,此系统由两个抛物面圆柱反射镜镜与抛物面截面反射镜组成。焦点距离和镜子的位置取决于输入光束的发散角。 k*!J,/=k B;K{Vo:C
V 9<[v?.\ ~{5%~8h.0r
t?0=;.D vG\Wr.h0!= 规格:像散激光光束 zkd#vAY(A b-O4IDIT 由激光二极管发出的强像散高斯光束 \C<rg| 忽略发射区域在x和y方向可能发生的移动 xxV{1, H2 [ B (lJz
6=')*_~/ 9*2hBNp+
5 ;|9bWH )>[(HxvfJU 规格:柱形抛物面反射镜 [9LYR3 p Gf%o|kX] 有抛物面曲率的圆柱镜 v5 9> 应用用锥形常数.-1来实现锥形界面 tICxAp: 曲率半径等于焦距的两倍 KBJ|P^W5j uq%RZF
z(v "QlCcH`g 规格:离轴抛物面圆柱镜(楔型) DI&xTe9k `r]Cd
{G 对称抛物面镜区域用于光束的准直 5#fLGXP 从VirtualLab元件目录使用离轴抛物面镜(楔型) !tbRqW6v 离轴角决定了截切区域 g
Sa ,A q7)$WXe2LM 规格:参数概述(12° x 46°光束) XsR%_eT l y%**iN
f0[xMn0Tu )5&m:R9 光束整形装置的光路图 ]{"(l( \E#r[9F{
>WD^)W fa 由于VirtualLab的相对坐标系统,则仅需设置z方向的距离。 vc!S{4bN 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。 \u /5&[; MkYem6 反射光束整形系统的3D视图 (la ke4q$pD
PIr Uls0} T,IV)aq 光学元件的定位可以通过使用3D系统视图来显示。 BsRas 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)。 %-*vlNC ) \W\6m0-x 详述案例 SP*5 W)6 a-}%R 模拟和结果 >3kR~:; 2+P3Sii 结果:3D系统光线扫描分析 vV'^HD^v 首先,应用光线追迹研究光通过光学系统。 $x)'_o}e 使用光线追迹系统分析仪进行分析。 R utW{wh QP;b\11m file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_01_RT.lpd 0F3>kp4u lt$797 使用参数耦合来设置系统 yd%\3}- C>u 3n^ oy`m:Xp 自由参数: BJq}1mn* 反射镜1后y方向的光束半径 m0*
B[ 反射镜2后的光束半径 c%U$qao=c+ 视场角,这决定了离轴取向(这些值保存为全局变量) F*w|/- e 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。 m@Nx`aS? 对于此计算,应用了嵌入的参数耦合功能。 I[`2MKh X @Bpjg
w2,T.3DT b(yO }ri*e2y)
?% X9XH/! b
mm@oi 自由参数: X|QCa@Foe 反射镜1后y方向的光束半径 G9a%N 反射镜2后的光束半径 [s34N+vU 视场角,这决定了离轴取向(这些值保存为全局变量) w@ 5/mf? 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。 ygW@[^g 9e)+<H ?xo,)`` 如果这个例子评估20个参数,那么返回到光路图(LPD)。 @r]s9~Lx9 7gMtnwT <D dHP 结果:使用GFT+进行光束整形 `p{!5 &0eB@8{N
/2cI{]B !bcbzg2d& &+j^{a 现在,利用几何场追迹+计算生成的光束剖面。 xI4I1"/ )c '>E4> 0;h1LI) 由于离轴设置,光线分布显示出轻微的不对称形状。 A]+h<Y~} ]18ygqt 不过,场分布几乎是对称的(最好是使用伪色(false colors))。 -h@0 1 H|)1T-% 产生的相位是完全平坦的,产生的波前误差: 5y3TlR 7L+X\oaB
w&"w" c9uT`h file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_01_RT.lpd $
tNhwF IPVzV\o 结果:评估光束参数 M',D bQy%$7UmX, KY`96~z 从生成的整形光束场分布,可以评估光束参数。 可以直接通过使用探测器界面实现。 --twkD 在这个例子中,我们对光束半径,发散角和M²值感兴趣。 E.`dk.
VDKS_n M#cr*% 整形光束在x和y方向上显示了一个几乎相同的半径。 发散角大约是4urad。 S@g/Tn M²值明显高于1。(与理想高斯光束相比,高M²值是由光束偏离引起的) i"]8Zw_D unnx#e] file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_02_BeamShaping.lpd Hm
VTfH' iL_F*iK5 光束质量优化 2]3HX3 ,GJ>vT) _qeuVi=A 通常,使用合适的高斯调制光阑以用于优化M²值。 因此,我们使用测量的半径作为腰束半径(消除发散角)来生成一个高斯光束。 EOX_[ek7 之后,将接收场转换成一个透射函数。 将该传输函数用作光阑(在一个透射函数元件中)。 }#G"!/ZA0: -+rF]|Wi 结果:光束质量优化 )SX6)__ 7vaN&%;E% &@HNz6KO 由于通过高斯孔径传播,光束显示出理想高斯形状。 因此,M²值在两个方向上几乎都是1。 B`B%:# F> QT|
H@MFj>~ :pDY 然而,光束半径是略有减少。(光束半径显示在最后一张幻灯片是由于其偏离了理想高斯。) 6#)Jl a*':W%7
"b>KUzuYT file: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_03_BeamOptimization.lpd Nr24[e
G>d T]6c9_ 反射镜方向的蒙特卡洛公差 [9O~$! <% nh eU~jb 对于公差,在随机模式下我们使用参数运行特性。 %L
j0 9*|3E"Vr -#wVtXaSc 这意味着参数变化是的正态 Yxd{&47 %i&/$0.8
)J+{oB[>b >4/L-y+ 28R>>C=R 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。 =~hsKBt* 这意味着,波前对对齐误差很敏感。 c',:@2R qEJ8o.D-=
{zz6XlKPj v1nQs=' file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_04_Tolerancing.run
3kiE3*H H=&/ Q 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) icPp8EwH `pi-zE)
bEBBwv *IWFeu7y 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。 u`Z0{d @fqV0l!GR 总结 ?+n&hHRg TF=k(@9J? 实现并分析高性能离轴和无色散反射光束整形装置。 #Pu@Wx 1.模拟 5fu+rU-# 通过使用光线追迹来验证反射光束整形设置。 A
mI>m 2.研究 0+}EA[ 为了计算场分布和评价光束参数,应用几何场追迹+(GFT+)引擎。 Z'Exw-ca 3.优化 oWp}O? 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。 9zZ5Lr^21 4.分析 I vTzPPP 通过应用蒙特卡罗公差来分析取向偏差的影响。 "x(>Sj\%I 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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