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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) Z_m<x! Z/ jmi 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 p'2IlQ\ ID,_0b 6WGg_x?3 :;]9,n 简述案例 BOG.[?yx $Vq5U9- 系统详情 vB_3lAJt@ 光源 M.- {-> - 强象散VIS激光二极管 ;..z)OP_ 元件 _
s3d$C?B - 光束准直和整形的反射元件(例如圆柱抛物面镜) B#jnM~fJz - 具有高斯振幅调制的光阑 Xi[]8o 探测器 {> msE }L - 光线可视化(3D显示) fPUr O - 波前差探测 $">j~! ' - 场分布和相位计算 A`f"<W-m - 光束参数(M2值,发散角) Fw\Z[nh 模拟/设计 R2sG'<0B0 - 光线追迹(Ray Tracing:):基本系统预览和波前差计算 "}*D,[C5e - 几何场追迹+和经典场追迹(Geometric Field Tracing Plus (GFT+) & Classic Field Tracing): b2UDP W 分析和优化整形光束质量 C`g
"Mk8 元件方向的蒙特卡洛公差分析 =N\; ?eF( L4m Vk 系统说明 jL"V0M]c '%[ Y
n*wQgC'vw 模拟和设计结果 K%\r[NF uo]xC+^
QTi@yT: 场(强度)分布 优化后 数值探测器结果 aM;SE9/U VbvP!<8
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Y|fD)zG_ K!&W} _@l 总结 lTMY|{9 ZPG,o5`% 实现和分析高性能离轴和无色散反射光束整形装置。 P>X[} 1.模拟 ?IHt T3'Rt 使用光线追迹验证反射光束整形装置。 c.IUqin 2.评估 @9HRGxJ=} 应用几何场追迹+(GFT +)引擎来计算场分布和评价光束参数。 b},2A'X 3.优化 9efey? z 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。 rx gSQ+G_ 4.分析 L?d?O 通过应用蒙特卡罗公差来分析方向偏差的影响。 W<X3!zuKSg 3&^hf^yg 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。 ))|d~m SZ9Oz-? 详述案例 {kk%_q N<rq}^qo 系统参数 ]i.N'O<p O>]i? 案例的内容和目标 z!3=.D 0>BxS9?w 在BDS.0001,BDS.0002,BDS.0003和BDS.0004案例中,研究了折射光束传输系统。 j9>[^t3U 3)EJws!
$C7a#?YF, 目标是准直并对称由激光二极管发射的高斯光束。 ,6;n[p"h|r 之后,研究并优化整形光束的质量。 %@Gy<t, 另外,探讨了镜像位置和倾斜偏差的影响。 _HHvL= I2$DlEke 模拟任务:反射光束整形设置 '/u|32 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。 mxgT}L0i 6
H P66B
4)w,gp 3O2G+G2
>k\pSV[ 'r]6 GC8Z$ 规格:像散激光光束 F}u'A,Hc &6vaLx 由激光二极管发出的强像散高斯光束 /Yy)=~t{ 忽略发射区域在x和y方向可能发生的移动 (a_bU5) D5c
8sB
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}oI! ruGJZAhIA^
&RZO\ZT fY&TI}Y 规格:柱形抛物面反射镜 =6dAF"b) n/5T{ NfG 有抛物面曲率的圆柱镜 1- s(v)cxh 应用用锥形常数.-1来实现锥形界面 dzOco)y 曲率半径等于焦距的两倍 l'(FM^8jv 2V)+ba|+ RdPk1?}K 规格:离轴抛物面圆柱镜(楔型) Xb%Q%"?~ %cSx`^`6j 对称抛物面镜区域用于光束的准直 y{@\8B] 从VirtualLab元件目录使用离轴抛物面镜(楔型) ^ 0YQlT98 离轴角决定了截切区域 O"'xAPQW dHIk3j-! 规格:参数概述(12° x 46°光束) Qz[^J P'qBqx[
jvB[bS`<H `Qo37B2 光束整形装置的光路图 Jo\MDyb] [o<hQ`&
kZG .Id 由于VirtualLab的相对坐标系统,则仅需设置z方向的距离。 Vr},+Rj 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。 $!*>5".A "HJ^>%ia
反射光束整形系统的3D视图 |qMG@ BjfVNF;hk:
cK1^jH<| Csuasi3]1d 光学元件的定位可以通过使用3D系统视图来显示。 :u,.(INB 绿线表示生成的光轴,由VirtualLab的基础定位方法生成(仅仅设置了距离z和倾角)。 9PKXQp {d[Nc,AMb 详述案例 [cnuK U}jGr=tu 模拟和结果 9\.0v{&v N-upNuv 结果:3D系统光线扫描分析 gFp3=s0~ 首先,应用光线追迹研究光通过光学系统。 Yc]V+NxxQ 使用光线追迹系统分析仪进行分析。 V#w$|2 .hmeP
MK file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_01_RT.lpd 'UsR/h5T yo#r^iAr 使用参数耦合来设置系统 $Lj]NtO Nb$0pc1J< ,RR{Y- 自由参数: /iO"4%v 反射镜1后y方向的光束半径 u*@R`,Y
反射镜2后的光束半径 h,Hr0^? 视场角,这决定了离轴取向(这些值保存为全局变量) `;}`>!8j 由于功能原理,所有系统参数(距离,焦距,直径)可以由光束参数分析计算。 3tf_\E+mIi 对于此计算,应用了嵌入的参数耦合功能。 u9@B& cIw X sx
D Yf2V6' ,<L4tp+y0 ~k&b
U*a#{C7" h7+"*fN 自由参数: ura&9~ 反射镜1后y方向的光束半径 qkhre3 反射镜2后的光束半径 r[V%DU$dj 视场角,这决定了离轴取向(这些值保存为全局变量) &)k=ccm 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。 /^xv1F{ ^rJTlh
9 n'mrLZw 如果这个例子评估20个参数,那么返回到光路图(LPD)。 KhWy E'\gd7t ; q#3T
L< 结果:使用GFT+进行光束整形 -
2L(])t6 l!:bNMd
h/tCve3Z fSbLkd 9 &$|~", 现在,利用几何场追迹+计算生成的光束剖面。 \L(jNN0_R neu+h6#H HjK8y@j 由于离轴设置,光线分布显示出轻微的不对称形状。 q+9^rQ >!1]G"U 不过,场分布几乎是对称的(最好是使用伪色(false colors))。 [l^XqD D4 X >7Pqn' 产生的相位是完全平坦的,产生的波前误差: -E\G3/*51 OT\D;Z"__I
YA@?L!F lknj/i5L file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_01_RT.lpd 9!=4}:+ }'Ap@4 结果:评估光束参数 liYsUmjZ= 3Y# ^*l
dsc 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。 \9,lMK[b 在这个例子中,我们对光束半径,发散角和M²值感兴趣。 a.<XJ\
G)~>d/ k+{~#@ 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。 2j4202 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) Ru`afjc 9)+!*(D file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_02_BeamShaping.lpd qGag{E5! BywEoS 光束质量优化 vfqXHc
unj :a Cf@:'] &c-V
QP( 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。 BD]J/o 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)。 s@~3L agfDx^, 结果:光束质量优化 1^o})9 4}D&=0IZ ]uhG&:
} 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。 e;=R8i pm+E)z6Yo
aT2%Az@j XC6 |<pru 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。) NblPVxS NUiv"tAY
W:<2" &7 file: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_03_BeamOptimization.lpd 2Ax(q&`9 w$$pTk|&n 反射镜方向的蒙特卡洛公差 Vfd_nD^8oZ ]z7pa^ 对于公差,在随机模式下我们使用参数运行特性。 9*j"@Rm Yw=@*CK' RoHX0
这意味着参数变化是的正态 w\
'5lk," dW/(#KP/+
=S54p(> B[sI7D>Y Se??E+aX 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。 )LG!"~qiz 这意味着,波前对对齐误差很敏感。 Jyd[Sc) $n8&5<
]p(es,[ ii`,cJl file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_04_Tolerancing.run pPs TgGai [D|Uwq 第一个随机公差的典型强度分布:(相应的均方根波前差:1.08λ,40.4λ,140λ) Xl$r720ZJr 7KC2%s#7
?jO<<@*2S 7zQGuGo( 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。 4Vj]bm f
4K)Z
e 总结 agoMsxI9 ,|+{C~Ojx 实现并分析高性能离轴和无色散反射光束整形装置。 hHEn 1.模拟 3 P\4K 通过使用光线追迹来验证反射光束整形设置。 )q!dMZ( 2.研究 !x-9A 为了计算场分布和评价光束参数,应用几何场追迹+(GFT+)引擎。 <vg|8-,#m 3.优化 :`yW^b 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。 wMm+E "}W 4.分析 2MXg)GBcU> 通过应用蒙特卡罗公差来分析取向偏差的影响。 IL&R&8' 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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