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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) ?:lOn(0&  
' f}^/`J  
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 b0rC\^x  
BaR9X ?~O$  
5\S)8j `8  
$_S^Aw?  
简述案例
TAi |]U!  
-+'{C =  
系统详情 4:nmo@K &~  
 光源 aS'G&(_  
- 强象散VIS激光二极管 P+%O]v1 Ob  
 元件 WN?!(r<qA_  
- 光束准直和整形的反射元件(例如圆柱抛物面镜) 3-h u'xSU  
- 具有高斯振幅调制的光阑 Gvtd )9^<  
 探测器 6:330"9  
- 光线可视化(3D显示) 6$%]p1"!K  
- 波前差探测 ZT"?W $  
- 场分布和相位计算 bpzB}nEp  
- 光束参数(M2值,发散角) (xG#D;M0  
 模拟/设计 dn:g_!]p  
- 光线追迹(Ray Tracing:):基本系统预览和波前差计算 [LjYLm%<  
- 几何场追迹+和经典场追迹(Geometric Field Tracing Plus (GFT+) & Classic Field Tracing): F2z^7n.S  
 分析和优化整形光束质量 @wl80v  
 元件方向的蒙特卡洛公差分析 G\*`EM4  
FK }x*d  
系统说明 X.j#??  
v?K X Tc%Z  
  
模拟和设计结果 l1gAm#  
O<L /m[]  
`axNeqM  
场(强度)分布                                   优化后
数值探测器结果 CW*6 -q  
4{}u PbS  
r1}7Q7-z  
C/<fR:`c  
qAivsYN*  
总结 o! sxfJKl  
cK@O)Ko}  
实现和分析高性能离轴和无色散反射光束整形装置。 Z !wDh_  
1.模拟 &|n*&@fF  
使用光线追迹验证反射光束整形装置。 I"Ju3o?u  
2.评估 $daI++v`  
应用几何场追迹+(GFT +)引擎来计算场分布和评价光束参数。 h+R}O9BD  
3.优化 ?mG ?N(t/h  
利用一个具有高斯形状孔径函数的光阑和经典场追迹引擎来优化M2参数。 s ~(qO|d  
4.分析 vQc>jmS+n  
通过应用蒙特卡罗公差来分析方向偏差的影响。 qW?^_  
~AjbF(Ad  
对于复杂的光束整形装置,特别是离轴系统,可以使用VirtualLab来进行高效的模拟和分析。模拟过程中,根据情况应用不同的模拟引擎。 @2YO_rL[  
]r'b(R; S  
详述案例 Vn=J$Uv0  
4) /tCv  
系统参数 14s+ &  
(0Hhn2JA  
案例的内容和目标 hL67g  
7:jSP$  
在BDS.0001,BDS.0002,BDS.0003和BDS.0004案例中,研究了折射光束传输系统。 V0wK.^]+}/  
=1VY/sv  
*/O6cF7  
 目标是准直并对称由激光二极管发射的高斯光束。 }eEF/o  
 之后,研究并优化整形光束的质量。 :d)@|SR1  
 另外,探讨了镜像位置和倾斜偏差的影响。 + #S]uC  
C [=/40D  
模拟任务:反射光束整形设置 $Snwx  
引入的反射光束整形装置是基于一个反射镜系统,此系统由两个抛物面圆柱反射镜镜与抛物面截面反射镜组成。焦点距离和镜子的位置取决于输入光束的发散角。 9I]*T  
T{?!sB3  
J\m7U  
#/\FB'zC  
FZj tQ{M  
6l:CDPhR  
规格:像散激光光束 B:^5W{  
< g6 [mS  
 由激光二极管发出的强像散高斯光束 e)cmZ8~S  
 忽略发射区域在x和y方向可能发生的移动 _4[kg)#+  
DFE?H  
MbY a6jrF  
Vu~mi%UH  
rh$%*l  
VdVca1Z  
规格:柱形抛物面反射镜
NFmB ^@k  
                         ZLE4 XB]  
 有抛物面曲率的圆柱镜 )Je iTh^  
 应用用锥形常数.-1来实现锥形界面 e-UPu%'  
 曲率半径等于焦距的两倍 f{* G%  
"9>#Q3<N  
o] )qv~o)  
规格:离轴抛物面圆柱镜(楔型) xjR/K&[m  
/SlCcozFL~  
 对称抛物面镜区域用于光束的准直 Nm#KHA='Z  
 从VirtualLab元件目录使用离轴抛物面镜(楔型) f.rHX<%q9B  
 离轴角决定了截切区域 t)$>++i  
>qcir~ &  
  
规格:参数概述(12° x 46°光束) MttVgNV  
+c\fDVv  
   Q'$aFl'NR  
Ji%T|KR_  
光束整形装置的光路图 g>VkQos5"  
XK(<N<Z@|e  
]9;WM.  
 由于VirtualLab的相对坐标系统,则仅需设置z方向的距离。 7/Ve=7]  
 因为离轴抛物面镜的位置是相对于它的焦点,那么到反射镜2的距离z必须是负的。 U{i9h6b"18  
;v8,r#4  
反射光束整形系统的3D视图  "}Ya.  
^XZm tB  
/F/`?=1<$  
9-}&znLZe  
 光学元件的定位可以通过使用3D系统视图来显示。 z@T;N'EM  
 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^h'&c#  
Vj~R6   
详述案例 @kI^6(.  
8h;1(S)*Z  
模拟和结果 ~w4aA<2Uq  
lEQn2+  
结果:3D系统光线扫描分析 *K-,<hJ#L  
 首先,应用光线追迹研究光通过光学系统。 4vE,nx=  
 使用光线追迹系统分析仪进行分析。 ) 1H]a'j  
4s0>QD$J  
file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_01_RT.lpd Q0ev*MS9Z  
LT2mwJl  
使用参数耦合来设置系统 X$PT-~!a  
d~GT w:  
{9'"!fH  
自由参数: >UR-37g{p  
 反射镜1后y方向的光束半径 )h>Cp,|{  
 反射镜2后的光束半径 ]7'Q2OU7  
 视场角,这决定了离轴取向(这些值保存为全局变量) r(i<H%"Z  
 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。 .o.@cLdU  
 对于此计算,应用了嵌入的参数耦合功能。 s)xfTr_$  
63-`3R?;  
;'2y6"\Y  
vEn12s(lj  
1T!_d&A1o  
{*>$LlL  
kpK: @  
自由参数: Qzb8*;4?FF  
 反射镜1后y方向的光束半径 UmInAH4  
 反射镜2后的光束半径 1`B5pcuI  
 视场角,这决定了离轴取向(这些值保存为全局变量) %Ljc#AVg  
 基于光束发散角和直径(x和y方向)焦点,可以计算并设置反射镜的直径和距离z。 v|QFUa`  
tty 6  
a] >|2JN<&  
 如果这个例子评估20个参数,那么返回到光路图(LPD)。 v_)cp9d]  
Oh<Z0M)  
D zl#[|q  
结果:使用GFT+进行光束整形 KJcdX9x  
oBKZ$&_h  
9I30ULm  
8>Ervi`  
tlqDY1  
 现在,利用几何场追迹+计算生成的光束剖面。 B]Yj"LM)  
*w> /vu  
E(]yjZ/  
 由于离轴设置,光线分布显示出轻微的不对称形状。 klJDYFX=HK  
nV"[WngN  
 不过,场分布几乎是对称的(最好是使用伪色(false colors))。 BniFEW:<  
<Hm:#<\  
 产生的相位是完全平坦的,产生的波前误差: = eTI@pN`  
x1mxM#ql  
*%uv7G@%N  
.yg"!X  
file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_01_RT.lpd >G/>:wwSP.  
"Z}0A/y  
结果:评估光束参数 BQ_\8Qt|  
((;9%F:/$  
][wS}~):  
 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。 ]WyV~Dzz<  
 在这个例子中,我们对光束半径,发散角和M²值感兴趣。 rv|k8  
+=u*!6S  
rw_&t>Ri;  
 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。  Q+dBSKSK  
 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) iWQBo>x  
|(XV '-~  
file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_02_BeamShaping.lpd $_)YrqSo~  
=p&6A^  
光束质量优化 9OT2yC T  
uvD 6uIW<  
B;W=61d  
 通常,使用合适的高斯调制光阑以用于优化M²值。 因此,我们使用测量的半径作为腰束半径(消除发散角)来生成一个高斯光束。 Z4h P  
 之后,将接收场转换成一个透射函数。 将该传输函数用作光阑(在一个透射函数元件中)。
>{Lfrc1  
<uv{/L b  
结果:光束质量优化 >SfC '*1  
Arfq  
R&PQ[Xc  
 由于通过高斯孔径传播,光束显示出理想高斯形状。 因此,M²值在两个方向上几乎都是1。 0SvPyf%AC  
|nU:  
-cq ~\m^6  
PMXnupt  
 然而,光束半径是略有减少。(光束半径显示在最后一张幻灯片是由于其偏离了理想高斯。) 4_r8ynq{z  
4Z]^v4vb  
hn!$?Vo.  
file: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_03_BeamOptimization.lpd ;CAB.aB~  
mpr["C"l  
反射镜方向的蒙特卡洛公差 =Ee f  
)2rI/=R  
 对于公差,在随机模式下我们使用参数运行特性。 H@aCo(#  
F<IqKgGzH  
vkbB~gr@*  
 这意味着参数变化是的正态 /xsa-F  
Z.<1,EKi=  
;]n U->  
YWq[)F@0G  
i1aS2gFi_  
 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。 {p6",d."N&  
这意味着,波前对对齐误差很敏感。 BKvF,f/g  
/hI#6k8o_  
OQ!mL3f  
|l)Oy#W  
file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_04_Tolerancing.run O8dDoP\F2  
gfr``z=>O  
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) w2$HP/90j  
6{+~B2Ef  
-t*C-C'"|  
uLL#(bhDr  
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。 A9tQb:  
bdcuO)3  
总结 vO4 &ZQ>6  
by8d18:it  
实现并分析高性能离轴和无色散反射光束整形装置。 \DGm[/P  
1.模拟 zROyG  
通过使用光线追迹来验证反射光束整形设置。 Eda sGCo  
2.研究 :B=`^>RK  
为了计算场分布和评价光束参数,应用几何场追迹+(GFT+)引擎。 h)A+5^:^  
3.优化 L{gFk{@W  
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。 e,1Jxz4QH  
4.分析 9 lA YCsX  
通过应用蒙特卡罗公差来分析取向偏差的影响。 =1+I<Ljk  
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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