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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) |9IOZ>H9  
yt="kZ  
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 qQG? k~r  
Y)1J8kq_  
JS%LJ _J  
q/54=8*h0  
简述案例
-WF((s;<#  
TNA7(<"fV|  
系统详情 3o?eUwI}  
 光源 0H^*VUyW/  
- 强象散VIS激光二极管 `67i1w`  
 元件 PlLt^q.z[  
- 光束准直和整形的反射元件(例如圆柱抛物面镜) aGi`(|shW  
- 具有高斯振幅调制的光阑 lN,a+S/'  
 探测器 ~wv$uL8y  
- 光线可视化(3D显示) :DNI\TmhJ  
- 波前差探测 U4K ZPk  
- 场分布和相位计算 jG;J qT  
- 光束参数(M2值,发散角) ~M} K]Li  
 模拟/设计 UdM2!f  
- 光线追迹(Ray Tracing:):基本系统预览和波前差计算 87+fd_G  
- 几何场追迹+和经典场追迹(Geometric Field Tracing Plus (GFT+) & Classic Field Tracing): ckY#oRQ1  
 分析和优化整形光束质量 j=M%*`@  
 元件方向的蒙特卡洛公差分析 <4vCx  
 HB'9&  
系统说明 Z@&%"nO  
Pvi2j&W84  
4* >j:1  
模拟和设计结果 ]j6pd*H  
9wldd*r  
]3f[v:JQ  
场(强度)分布                                   优化后
数值探测器结果 \ f+;X  
Q8m%mJz~]  
IjRUr\l  
Z.Z;p/4F  
>uq0}HB$a  
总结 C12V_)~2  
fK+E5~vQ  
实现和分析高性能离轴和无色散反射光束整形装置。 Komdz/g  
1.模拟 GuU-< *u(d  
使用光线追迹验证反射光束整形装置。 Q. O4R_H  
2.评估 ov,s]g83  
应用几何场追迹+(GFT +)引擎来计算场分布和评价光束参数。 UhS:tT]7  
3.优化 K&NH?  
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。 n~|?)EL  
4.分析 ;NdH]a {  
通过应用蒙特卡罗公差来分析方向偏差的影响。 .-tR <{ g  
!s1<)%Jt  
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。 ZZo<0kDk  
u$[8Zmgzz  
详述案例 'hBnV xd&  
AmDOv4  
系统参数 2!B|w8ar  
M NwY   
案例的内容和目标 [j'!+)>_  
t7x<=rW7u  
在BDS.0001,BDS.0002,BDS.0003和BDS.0004案例中,研究了折射光束传输系统。 W5`pQdk  
)/)u.$pi  
 AkS16A  
 目标是准直并对称由激光二极管发射的高斯光束。 [5p9p1@u{C  
 之后,研究并优化整形光束的质量。 9]IZ3 fQX  
 另外,探讨了镜像位置和倾斜偏差的影响。 \l /}` w  
2h51zG#qd  
模拟任务:反射光束整形设置 fTy:Re  
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。 zqNzWX  
"ufSHrZv  
{*GBUv5  
eQ/w Mr  
67Pmnad  
6&SNFOX{@  
规格:像散激光光束 8HBwcXYoHh  
QH(&Cu,  
 由激光二极管发出的强像散高斯光束 ~//9Nz~;3  
 忽略发射区域在x和y方向可能发生的移动 >_yL@^  
-kLBq :M  
/Ls|'2J<$  
Bj \ x  
$aJay]F  
%+j/nA1%S  
规格:柱形抛物面反射镜
%pjeA[-m#  
                         wQy~5+LE  
 有抛物面曲率的圆柱镜 qfJ2iE|o2.  
 应用用锥形常数.-1来实现锥形界面 f]%S FQ+  
 曲率半径等于焦距的两倍 eUN aq&M  
dNt^lx  
~v2(sRJ  
规格:离轴抛物面圆柱镜(楔型) 1K@ieVc  
X(BxC<!D.  
 对称抛物面镜区域用于光束的准直 @PNgqjd  
 从VirtualLab元件目录使用离轴抛物面镜(楔型) w@,p`  
 离轴角决定了截切区域 vPYHM2  
^|Fy!kp  
  
规格:参数概述(12° x 46°光束) S5>ztK.e  
_4Eq_w`  
   \a;xJzc9  
V||b%Cb1g  
光束整形装置的光路图 8/)\nV$0Y  
18F}3t??  
)YEAk@h@  
 由于VirtualLab的相对坐标系统,则仅需设置z方向的距离。 =L#&`s@)_  
 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。 oA-,>:}g{  
+?"F=.SZ  
反射光束整形系统的3D视图 M}11 tUl  
:B5*?x  
Xv!Gg6v6  
QjSWl,{ $D  
 光学元件的定位可以通过使用3D系统视图来显示。 LhAW|];  
 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)。 eJ45:]_%I@  
DQW)^j h  
详述案例 D )`(b  
#p*uk  
模拟和结果 *l =f=  
"0PsCr}!  
结果:3D系统光线扫描分析 S"G(_%  
 首先,应用光线追迹研究光通过光学系统。 Rf`_q7fm  
 使用光线追迹系统分析仪进行分析。 $6UU58>n  
YL|)`m0-^5  
file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_01_RT.lpd d*Mqs}8  
8~Zw"  
使用参数耦合来设置系统 1\@PrO35J  
["&{^  
Gf#l ^yr   
自由参数: R$l- 7YSt  
 反射镜1后y方向的光束半径 Z|*#)<| ~  
 反射镜2后的光束半径 )N- '~<N  
 视场角,这决定了离轴取向(这些值保存为全局变量) ,|yscp8  
 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。 [8Y7Q5Had  
 对于此计算,应用了嵌入的参数耦合功能。 |LC"1 k  
IYq#|^)5+  
cOdRb=?9  
uZL,%pF3A  
s|XWw<Sa  
sdO8;v>  
_PPC?k{z!  
自由参数: ~x9J&*zxM  
 反射镜1后y方向的光束半径 Hl%Og$q3  
 反射镜2后的光束半径 =TEe:%mN  
 视场角,这决定了离轴取向(这些值保存为全局变量) h9m|f|cH  
 基于光束发散角和直径(x和y方向)焦点,可以计算并设置反射镜的直径和距离z。 ;0m J4G  
M/.M~/ ~  
tik*[1it  
 如果这个例子评估20个参数,那么返回到光路图(LPD)。 J/Y9X ,  
25`W"x_  
dpS@:  
结果:使用GFT+进行光束整形 WGA&Lr  
LvS5N)[  
\,/ozfJ7dT  
yc]_?S>9  
9*FA=E  
 现在,利用几何场追迹+计算生成的光束剖面。 E<-W & a}  
#y#TEw,  
-eK0 +beQ  
 由于离轴设置,光线分布显示出轻微的不对称形状。 5|eX@?QF58  
{ST8'hY  
 不过,场分布几乎是对称的(最好是使用伪色(false colors))。 Gev\bQa  
|Tmug X7  
 产生的相位是完全平坦的,产生的波前误差: 3O*iv{-&  
ZhCz]z~tj6  
;sYDs71y  
B=>Xr!pM!  
file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_01_RT.lpd N)H+N g[  
}O crA/  
结果:评估光束参数 r0k :RJP  
~DxuLk6 s  
']2d^'TH  
 从生成的整形光束场分布,可以评估光束参数。 可以直接通过使用探测器界面实现。 UGM:'xa<T  
 在这个例子中,我们对光束半径,发散角和M²值感兴趣。 j8e=],sQ  
kb~ s, @p  
r%=a:GdAg  
 整形光束在x和y方向上显示了一个几乎相同的半径。 发散角大约是4urad。 J| &aqY  
 M²值明显高于1。(与理想高斯光束相比,高M²值是由光束偏离引起的) 7lF;(l^Z>}  
N4VZl[7?  
file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_02_BeamShaping.lpd emJZ+:%  
VWdTnu  
光束质量优化 &,p6lbP  
3nhQ^zqf  
n=d#Fm0<  
 通常,使用合适的高斯调制光阑以用于优化M²值。 因此,我们使用测量的半径作为腰束半径(消除发散角)来生成一个高斯光束。 D8w.r"ne  
 之后,将接收场转换成一个透射函数。 将该传输函数用作光阑(在一个透射函数元件中)。
0[ "CP:u  
>(n /  
结果:光束质量优化 -u~:Gd*l0  
~yXDN4s  
(K6vXq.;\\  
 由于通过高斯孔径传播,光束显示出理想高斯形状。 因此,M²值在两个方向上几乎都是1。 D?Ol)aj?  
@fo(#i&  
T<nK/lp1t  
~a7@O^q 4  
 然而,光束半径是略有减少。(光束半径显示在最后一张幻灯片是由于其偏离了理想高斯。) b?Q$UMAbH  
s]=XAm"4  
j4@6`[n:  
file: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_03_BeamOptimization.lpd m|?1HCRXRI  
; 1?L  
反射镜方向的蒙特卡洛公差 jsV1~1:83  
,{iMF (Nj  
 对于公差,在随机模式下我们使用参数运行特性。 z/5TYv)S  
B "4A1!  
\N?lG q  
 这意味着参数变化是的正态 #>CWee;  
Zg= {  
HWou&<EK  
&BKnJ {,H  
x5rm 2C  
 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。 IwbV+mWQ  
这意味着,波前对对齐误差很敏感。 k?3mFWc  
FDBNKQV  
lnMU5[g{  
A;/,</  
file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_04_Tolerancing.run =VWH8w.3  
CIwI1VR^  
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) 4yMi9Ri4H  
I L&PN`#  
.Q</0*sp  
%AT/g&M&1#  
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。 HuA4eJ(2  
-DZ5nx  
总结 :%fnJg(  
|t$%kpp  
实现并分析高性能离轴和无色散反射光束整形装置。 6I]{cm   
1.模拟 |a0@4 :  
通过使用光线追迹来验证反射光束整形设置。 ffOV7Dxy  
2.研究 h}m9L!+n8  
为了计算场分布和评价光束参数,应用几何场追迹+(GFT+)引擎。 7|ACJv6%9  
3.优化 *m&'6qsS  
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。 '|%\QWuZ  
4.分析 ,4,./wIq  
通过应用蒙特卡罗公差来分析取向偏差的影响。 L`w_Q2{sv  
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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