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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) Fwr,e;Z  
:`K;0`C +  
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 ;1nd~0o  
LFC k6 R  
~ocr^V{"<~  
<#UvLll  
简述案例
G r)+O  
^&}Y>O,  
系统详情 _!C H  
 光源 o>YR Kb  
- 强象散VIS激光二极管 ;#due  
 元件 0/Csc\Xl  
- 光束准直和整形的反射元件(例如圆柱抛物面镜) *K;~V  
- 具有高斯振幅调制的光阑 fCKcv |  
 探测器 R+\5hI@ >i  
- 光线可视化(3D显示) A{QS+fa/  
- 波前差探测 " O4Z).5q3  
- 场分布和相位计算 |Bid(`t.  
- 光束参数(M2值,发散角) cmTZ))m  
 模拟/设计 ?2M15Q  
- 光线追迹(Ray Tracing:):基本系统预览和波前差计算 OQq7|dZu  
- 几何场追迹+和经典场追迹(Geometric Field Tracing Plus (GFT+) & Classic Field Tracing): <Wd$6  
 分析和优化整形光束质量 1\Mcs X4  
 元件方向的蒙特卡洛公差分析 6T-(GHzfHJ  
"elh~K  
系统说明 sYz:(hZS  
 7;XdTx  
D|xSO~M5  
模拟和设计结果 yVL~SH|  
AXyuXB  
Y9WH%  
场(强度)分布                                   优化后
数值探测器结果 >g?,BK@  
;23F8M%wH  
Abl=Ev  
5XhV+t g.  
+m1edPA[  
总结 ,FTF@h-Cs  
gC 4w&yL  
实现和分析高性能离轴和无色散反射光束整形装置。 ukw'$Yt2  
1.模拟 6jn<YR E-  
使用光线追迹验证反射光束整形装置。 43eGfp'  
2.评估 lBCM; #P  
应用几何场追迹+(GFT +)引擎来计算场分布和评价光束参数。 olqHa5qn  
3.优化 7 MfpZgC  
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。 hi37p1t   
4.分析 +,smjg:O  
通过应用蒙特卡罗公差来分析方向偏差的影响。 K46\Rm_:B;  
sB6UlX;b:  
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。 GB -=DC6  
/XXW4_>  
详述案例 mBNa;6w?{*  
+h =lAHn&  
系统参数 (]ORB0kl  
f.,-KIiF  
案例的内容和目标 A >x{\  
lU@ni(69d  
在BDS.0001,BDS.0002,BDS.0003和BDS.0004案例中,研究了折射光束传输系统。 3}H94H)]a  
8]0^OSS  
tDi<n}  
 目标是准直并对称由激光二极管发射的高斯光束。 O6`@'N>6P  
 之后,研究并优化整形光束的质量。 .G^ .kg ,  
 另外,探讨了镜像位置和倾斜偏差的影响。 s~GO-v7  
f[.]JC+,  
模拟任务:反射光束整形设置 U $+rlw}  
引入的反射光束整形装置是基于一个反射镜系统,此系统由两个抛物面圆柱反射镜镜与抛物面截面反射镜组成。焦点距离和镜子的位置取决于输入光束的发散角。 xQN](OKG  
'Ct+0X:D  
5!AzEB  
Bdq/Ohw|!  
?-(E$ll  
>iq^Ts  
规格:像散激光光束 tUt l>>6Iu  
K$rH{dUM  
 由激光二极管发出的强像散高斯光束 nGRF< 2!  
 忽略发射区域在x和y方向可能发生的移动 r:u5+A  
N&=,)d~M  
#fa~^]EM]  
g6N{Z e Wg  
8zr)oQ:  
w{0UA6+  
规格:柱形抛物面反射镜
?bbguwo~F  
                         hG3b7!^#g  
 有抛物面曲率的圆柱镜 eX}uZR  
 应用用锥形常数.-1来实现锥形界面 qgu.c`GmW  
 曲率半径等于焦距的两倍 6N]v9uXZ  
|vzGFfRI  
z7J#1q~:yY  
规格:离轴抛物面圆柱镜(楔型) %GAEZH,2sG  
65MR(+3  
 对称抛物面镜区域用于光束的准直 e`Yx]3;u(  
 从VirtualLab元件目录使用离轴抛物面镜(楔型) 6tP^_9njy  
 离轴角决定了截切区域 7XdLZ4ub  
#A?U_32z/2  
  
规格:参数概述(12° x 46°光束) f4uK_{  
(zUERw\a X  
   [Q)lJTs  
`57ffQR9  
光束整形装置的光路图 T#T!a0  
xAsbP$J:  
l^&#fz  
 由于VirtualLab的相对坐标系统,则仅需设置z方向的距离。 .4U::j}  
 因为离轴抛物面镜的位置是相对于它的焦点,那么到反射镜2的距离z必须是负的。 :eDwkzlHH  
?(hdV ?8)P  
反射光束整形系统的3D视图 ]_j{b)t  
J5IQ  
LR}b^QU7  
#Ey!?Z  
 光学元件的定位可以通过使用3D系统视图来显示。 ~g)gXPjke  
 绿线表示生成的光轴,由VirtualLab的基础定位方法生成(仅仅设置了距离z和倾角)。 Ao 1*a%-.  
7+@:wX\  
详述案例 w,D(zk$   
3%'$AM}+s  
模拟和结果 }F**!%4d  
'R?;T[s%  
结果:3D系统光线扫描分析 Vhv<w O Ct  
 首先,应用光线追迹研究光通过光学系统。 -cEjB%Neo  
 使用光线追迹系统分析仪进行分析。 2,'m]`;GNr  
N }Z"$4  
file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_01_RT.lpd l[.RnM[v  
03[(dRK>=  
使用参数耦合来设置系统 t<x0?vfD  
*cJ GrLC  
.\qZkk}2l  
自由参数: \,lgv  
 反射镜1后y方向的光束半径 KZJ;O7'`  
 反射镜2后的光束半径 G^5}T>TV  
 视场角,这决定了离轴取向(这些值保存为全局变量) W8R@Pf  
 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。 $D\SueZ  
 对于此计算,应用了嵌入的参数耦合功能。 !bS:!Il9=  
T/UhZ4(V  
4)i/B99k  
rl[&s\[  
 g&#.zJ[-  
M+9G^o)u  
^.M*pe  
自由参数: #8QQZdC8`  
 反射镜1后y方向的光束半径 o"J}@nF  
 反射镜2后的光束半径 PL[7|_%  
 视场角,这决定了离轴取向(这些值保存为全局变量) v|"Nx42  
 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。 Mq8jPjL  
TnCN2#BO  
^LX1&yT@  
 如果这个例子评估20个参数,那么返回到光路图(LPD)。 D*I%=);B_  
xm6cn\e  
ci <`*>l  
结果:使用GFT+进行光束整形 u+~Ta  
$ohIdpZLH2  
7ae8nZ3&  
nPD5/xW  
-tlRe12  
 现在,利用几何场追迹+计算生成的光束剖面。 EQET:a:g  
:"#EQq]ct  
hqmKUlo  
 由于离轴设置,光线分布显示出轻微的不对称形状。 ~8o's`  
SoI"a^fY  
 不过,场分布几乎是对称的(最好是使用伪色(false colors))。 !g-|@W  
@YHB>rNf(7  
 产生的相位是完全平坦的,产生的波前误差: c~K^ooS-  
gT 22!  
t-)C0<  
DP6M4  
file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_01_RT.lpd TW8E^k7  
GNlP]9wX  
结果:评估光束参数 FY|.eY_7 {  
lED-Jo2  
xv4_q-r[  
 从生成的整形光束场分布,可以评估光束参数。 可以直接通过使用探测器界面实现。 l\vtz5L  
 在这个例子中,我们对光束半径,发散角和M²值感兴趣。 ^F"Q~?D)  
NjIe2)}'  
&.,ZU\`zT  
 整形光束在x和y方向上显示了一个几乎相同的半径。 发散角大约是4urad。 5zWxI]4d\  
 M²值明显高于1。(与理想高斯光束相比,高M²值是由光束偏离引起的) hz\Fq1  
hiZE8?0+~N  
file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_02_BeamShaping.lpd DG}} S 5  
NguJ[  
光束质量优化 7aUk?Hf  
P,^`|\#7  
BWamF{\d1a  
 通常,使用合适的高斯调制光阑以用于优化M²值。 因此,我们使用测量的半径作为腰束半径(消除发散角)来生成一个高斯光束。 *,A?lX,9A  
 之后,将接收场转换成一个透射函数。 将该传输函数用作光阑(在一个透射函数元件中)。
BFmd`#{l  
l8/ tR  
结果:光束质量优化 {{7%z4l  
eLXG _Qb"  
/ldE (!^n  
 由于通过高斯孔径传播,光束显示出理想高斯形状。 因此,M²值在两个方向上几乎都是1。 g} 7FR({b  
CZcn X8P'8  
"E =\Vz  
Bvj-LT=)  
 然而,光束半径是略有减少。(光束半径显示在最后一张幻灯片是由于其偏离了理想高斯。) }u8o*P|,  
^|M\vO  
k\W%^Z  
file: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_03_BeamOptimization.lpd J*?BwmD'8  
Bt[OGa(q  
反射镜方向的蒙特卡洛公差 !VUxy  
fmC)]O%q  
 对于公差,在随机模式下我们使用参数运行特性。 mZDL=p  
;$gZ?&  
(F@.o1No%  
 这意味着参数变化是的正态 {KYbsD  
Y>LgpO.  
a<9cj@h  
^_BHgbS%;  
l ps 6lnh  
 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。 (,<&H;,8  
这意味着,波前对对齐误差很敏感。 7714}%Z  
9t:P1  
S(<r-bV<  
jsL\{I^>  
file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_04_Tolerancing.run V~ph1Boz2  
W!|A3V35\:  
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) mVFz[xI  
ug*#rpb  
ENW>bS8 e`  
J`}5bnFP  
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。 gRA}sF  
yDh(4w-~gk  
总结 #n&/yYl9(l  
(GB2("p`  
实现并分析高性能离轴和无色散反射光束整形装置。 )2t!= ua  
1.模拟 Qwl=/<p1  
通过使用光线追迹来验证反射光束整形设置。 pJ kaP  
2.研究 2(~Y ^_  
为了计算场分布和评价光束参数,应用几何场追迹+(GFT+)引擎。 l`D^)~o8  
3.优化 ~^jdiy5  
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。 $@k[Xh  
4.分析 VbR /k,Co  
通过应用蒙特卡罗公差来分析取向偏差的影响。 .R5[bXxe7  
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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