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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) ^U*y*l$
6p)AQTh> 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 Z_\p8@3aH -{xk&EB^$5 *{DTxEy ^Fco'nlM 简述案例 yijP -SrZ^ 系统详情 w#|L8VAh 光源 j )6 - 强象散VIS激光二极管 #_wq#rF 元件 "0P`=n - 光束准直和整形的反射元件(例如圆柱抛物面镜) \xkKgI/ - 具有高斯振幅调制的光阑 +nDy b 探测器 tNi>TkC}` - 光线可视化(3D显示) tX{yR'Qhu - 波前差探测 <h7cQ - 场分布和相位计算 ecghY=% - 光束参数(M2值,发散角) FvxM 模拟/设计 `OBzOM - 光线追迹(Ray Tracing:):基本系统预览和波前差计算 >%j%Mj@8q| - 几何场追迹+和经典场追迹(Geometric Field Tracing Plus (GFT+) & Classic Field Tracing): L=4+rshl!_ 分析和优化整形光束质量 cQU;PH] 元件方向的蒙特卡洛公差分析 /*mF:40M; [ >O!~ 系统说明 O,Q.- T }}2J/sj
^}_Ka //k 模拟和设计结果 dI{DiPho t<!;shH,s
'dLw8&T+W 场(强度)分布 优化后 数值探测器结果 ;.A}c)b )D,KG_7l
+3)r
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2*|T)OA`m, a#YK1n[! 总结 Iux3f+H ]:|B). 实现和分析高性能离轴和无色散反射光束整形装置。 _QPqF{iI 1.模拟 #).$o~1ht! 使用光线追迹验证反射光束整形装置。 v`HER6 2.评估 HZyA\FS 应用几何场追迹+(GFT +)引擎来计算场分布和评价光束参数。 g^'h4qOa 3.优化 8h=t%zMSb 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。 @rTB&>` 4.分析 jx: IK 通过应用蒙特卡罗公差来分析方向偏差的影响。 4l$OO;B s^wm2/Yw 对于复杂的光束整形装置,特别是离轴系统,可以使用VirtualLab来进行高效的模拟和分析。模拟过程中,根据情况应用不同的模拟引擎。 WAa45G \i%'M% 详述案例 VI0wul~M i5VZ,E^E 系统参数 vrnvv?HPrR kA:mB;: 案例的内容和目标 _fHC+lwN #,%bW[L<N 在BDS.0001,BDS.0002,BDS.0003和BDS.0004案例中,研究了折射光束传输系统。 5R7x%3@L yqT !A
ge~@}iO@ 目标是准直并对称由激光二极管发射的高斯光束。 `JySuP2~/ 之后,研究并优化整形光束的质量。 s ^h@b!'7 另外,探讨了镜像位置和倾斜偏差的影响。 cq1 5@a mX X3.zNHN5 模拟任务:反射光束整形设置 p5G'})x 引入的反射光束整形装置是基于一个反射镜系统,此系统由两个抛物面圆柱反射镜镜与抛物面截面反射镜组成。焦点距离和镜子的位置取决于输入光束的发散角。 QL?_FwZL 9`tK9
BI1M(d#1L" FlqGexY5
\T7Mt|f:5 hbw(o
规格:像散激光光束 1[%3kY-h _olQ;{ U: 由激光二极管发出的强像散高斯光束 q~ H>rC(\ 忽略发射区域在x和y方向可能发生的移动 n5:uG'L\ E9:@H;Gc
]I?.1X5d0 )GD7rsC`<
HBlk~eZ l2D*b93 规格:柱形抛物面反射镜 n6/Ous kwI``7g8*e 有抛物面曲率的圆柱镜 @- U\!Tf 应用用锥形常数.-1来实现锥形界面 ]; w 2YR 曲率半径等于焦距的两倍 {)[o*+9 v=U<exM6% USg"wJY 规格:离轴抛物面圆柱镜(楔型) a=z] tTs4 ['d9sEv . 对称抛物面镜区域用于光束的准直 %w`d 从VirtualLab元件目录使用离轴抛物面镜(楔型) Un?|RF 离轴角决定了截切区域
aJu&h2G '6so(>| 规格:参数概述(12° x 46°光束) c+Q'4E0| HIg2y
As:O|!F vObZ|>.J~O 光束整形装置的光路图 MpV<E0CmE p.DQ|?
,}oAc 由于VirtualLab的相对坐标系统,则仅需设置z方向的距离。 Obs#2>h 因为离轴抛物面镜的位置是相对于它的焦点,那么到反射镜2的距离z必须是负的。 Jw)JV~/0 {}O~tf_ 反射光束整形系统的3D视图 56v G R( ]Q^)9uE\D
<b 5DX \J'}CX*aQ 光学元件的定位可以通过使用3D系统视图来显示。 G|6qL 绿线表示生成的光轴,由VirtualLab的基础定位方法生成(仅仅设置了距离z和倾角)。 m,.Y:2?*V ).~
" 详述案例 Vk2$b{VdF $8tk|uh 模拟和结果 5'2kP{; MIMC(< 结果:3D系统光线扫描分析 s9- qR_ 首先,应用光线追迹研究光通过光学系统。 D#;7S'C 使用光线追迹系统分析仪进行分析。 %OQdUH4x ;mQj2Bwr file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_01_RT.lpd hnj\|6L Y_Yf'z1>[ 使用参数耦合来设置系统 w~lH2U'k} = Xgo}g1 K;F1'5+=D 自由参数: a4Q@sn;] 反射镜1后y方向的光束半径 GVY7`k"km 反射镜2后的光束半径 y|`-)fY 视场角,这决定了离轴取向(这些值保存为全局变量) `DM%a~^yg 由于功能原理,所有系统参数(距离,焦距,直径)可以由光束参数分析计算。 4cjfn'x 对于此计算,应用了嵌入的参数耦合功能。 -TUJ"ep]QJ T{dQ4
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3#7>oQ 'uL4ezTtA dN8Mfa)
y`I>|5[` VjQ&A#
自由参数: u`MMK4 % 反射镜1后y方向的光束半径 <jh4P!\&j 反射镜2后的光束半径 vsGKCrLwh 视场角,这决定了离轴取向(这些值保存为全局变量) 7|,L{~ 基于光束发散角和直径(x和y方向)焦点,可以计算并设置反射镜的直径和距离z。 qO6M5g: 7=-Yxt t G_4>-Y#w 如果这个例子评估20个参数,那么返回到光路图(LPD)。 (bwD:G9 'a#lBzu\b zPt<b!q 结果:使用GFT+进行光束整形 YT(N][V h"FI]jK|}
gInh+XZs s.J4&2Q yD+4YD 现在,利用几何场追迹+计算生成的光束剖面。 n!)$e;l 7;jD>wp9D ,i:?c 由于离轴设置,光线分布显示出轻微的不对称形状。 +,e#uuj$p H|%J" 不过,场分布几乎是对称的(最好是使用伪色(false colors))。 g~hMOI?KK^ $*q|}Tvl# 产生的相位是完全平坦的,产生的波前误差: { 'b;lA]0 vJWBr:`L
(&}[2pb! 1wFu3fh@ file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_01_RT.lpd PR8nJts W5 {&5lZ<nu8A 结果:评估光束参数 Fp\;j\pfw g=Z52y`N<
EBy7wU`S 从生成的整形光束场分布,可以评估光束参数。 可以直接通过使用探测器界面实现。 Ht[$s4 0P 在这个例子中,我们对光束半径,发散角和M²值感兴趣。 eiMP:
~[;r)
g\ 2e_ Di(us 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。 )eZK/>L& 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) wJC[[_"3 I $d<NN2 file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_02_BeamShaping.lpd lV\iYX2# 64B.7S88 光束质量优化 eHr0], Am,{Fj $qD\ku;' 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。 [)"\Aq 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)。 =gVMt 2!#g\"
结果:光束质量优化 h>pu^ `hk /.]u%;%r[ C19N0= 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。 :\^b6"}8 #`iEb iSq
,L& yKS@ eoiz]L 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。) +[76 _EXy Z9vMz3^N
o`YBz~2 file: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_03_BeamOptimization.lpd $;^|]/- lOm01&^"E 反射镜方向的蒙特卡洛公差 a>47k{RSzE bdL= ?KS 对于公差,在随机模式下我们使用参数运行特性。 ;@Zuet z|pt)Xl OBWb0t5H? 这意味着参数变化是的正态 i:s= e]~p:
)+N{D=YM 3Q,&D'];[ z"f@iJX?2 对于这个例子,假设每个反射镜都有±0.1°的角度偏差(绝对的方向)。 由于这个偏差,整形光束的波前差明显增加。 Ta\F~$M 这意味着,波前对对齐误差很敏感。 8?Rp2n*o ]'5Xjcx
d88A.Z3w L\#YFf file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_04_Tolerancing.run t4oD> =,92 k]p|kutQCy 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) >haihT 2E1`r@L
]N 9N][n |%|03}Q 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。 S<7!<]F- v>keZZOs 总结 s4fO4.bn m rd7p$e=i 实现并分析高性能离轴和无色散反射光束整形装置。 lp(2"$nQ 1.模拟 35l%iaj]G5 通过使用光线追迹来验证反射光束整形设置。 tK;xW 2.研究 `df!-\# 为了计算场分布和评价光束参数,应用几何场追迹+(GFT+)引擎。 DgT]Nty@b 3.优化 J8)l ,J" 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。 {D[6=\F 4.分析 p3vf7 eqn 通过应用蒙特卡罗公差来分析取向偏差的影响。 PA'&]piPl: 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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