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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) ~^J9v+ "9IR| 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 ;qs^+ q\/xx`L k{
$,FQ4 o0_H(j? 简述案例 *>k6n5% ZmvtUma 系统详情 Ie}7#>S 光源
N8)]d - 强象散VIS激光二极管 -FS!v^ 元件 t9r
R>Y9 - 光束准直和整形的反射元件(例如圆柱抛物面镜) v.53fx - 具有高斯振幅调制的光阑 +bk+0k9k5 探测器 Q2'`K|T - 光线可视化(3D显示) I2gSgv% - 波前差探测 r_MP[]f|0 - 场分布和相位计算 63'L58O - 光束参数(M2值,发散角) 3uL$+F 模拟/设计 LX}|%- iv - 光线追迹(Ray Tracing:):基本系统预览和波前差计算 %edTW[C` - 几何场追迹+和经典场追迹(Geometric Field Tracing Plus (GFT+) & Classic Field Tracing): k)zBw(wr 分析和优化整形光束质量 AZ
SaI 元件方向的蒙特卡洛公差分析 b_)SMAsO7 I:WPP'L4o 系统说明 75iudki p.5 *`, )
]}pAZd 模拟和设计结果 f\;f&GI A:\_ \B%<
.*?)L3n+t 场(强度)分布 优化后 数值探测器结果 RN$q,f[# jX,A.
4M;S&LA
1pqYB]*u_ O O-Obg^ 总结 2<*Yq8 KP!7hJhw 实现和分析高性能离轴和无色散反射光束整形装置。 fO837 1.模拟 )>]SJQ!k 使用光线追迹验证反射光束整形装置。 @"iNjqxh 2.评估 r<;Y4<,BZ 应用几何场追迹+(GFT +)引擎来计算场分布和评价光束参数。 ltHuN;C\ 3.优化 7'5/T]Z 利用一个具有高斯形状孔径函数的光阑和经典场追迹引擎来优化M2参数。 =nCV.Wf 4.分析 _he~Y2zFz 通过应用蒙特卡罗公差来分析方向偏差的影响。 V/ZWyYxjLi 9Dyw4'W.N 对于复杂的光束整形装置,特别是离轴系统,可以使用VirtualLab来进行高效的模拟和分析。模拟过程中,根据情况应用不同的模拟引擎。
aqwW`\ mG%cE(j*D 详述案例 ^.M_1$- Y5TBWcGU% 系统参数 7N0m7SC 7KtgR=-Lb 案例的内容和目标 fVq,? tAb3ejCo? 在BDS.0001,BDS.0002,BDS.0003和BDS.0004案例中,研究了折射光束传输系统。 ">s0B5F7 %Ip=3($Ku[
<4;f?eu 目标是准直并对称由激光二极管发射的高斯光束。 eh*F/Gu 之后,研究并优化整形光束的质量。 5;9.&f 另外,探讨了镜像位置和倾斜偏差的影响。 6,]2;' _K~?{". 模拟任务:反射光束整形设置 &0mhO+g 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。 ,->
P+m5 jw]IpGTt
}Z`@Z' C,u;l~zz
p-/}@r3Z+ 73M;-qnU 规格:像散激光光束 ^N~Jm&I 1xwq:vFC. 由激光二极管发出的强像散高斯光束 [92bGR{ 忽略发射区域在x和y方向可能发生的移动 16I(S qj?I*peK)
U3w*z6OG OL[_2m*;9p
1 z[blNs& ;<` 规格:柱形抛物面反射镜 N?Ss/by8Sg i4
tW8Il 有抛物面曲率的圆柱镜 $Vm J[EF1 应用用锥形常数.-1来实现锥形界面 JDC,] 曲率半径等于焦距的两倍 c>Ljv('bj SiJX5ydz #/pZ#ny 规格:离轴抛物面圆柱镜(楔型) nzu
3BVv bRAf!<3 对称抛物面镜区域用于光束的准直 wmPpE_{ 从VirtualLab元件目录使用离轴抛物面镜(楔型) ^F1zkIE 离轴角决定了截切区域 ]%%cc O4 Y; 规格:参数概述(12° x 46°光束) F[OBPPQ3 8%9OB5?F6
4HDQj]z/ YuDNm}r[ 光束整形装置的光路图 O~&l.>?? ?jzadC el
({x<!5XL 由于VirtualLab的相对坐标系统,则仅需设置z方向的距离。 ^SRa!8z$W 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。 z'X_s.9F 8JAT2a61ur 反射光束整形系统的3D视图 R:JS)>B H\!u5o&}`
dUJNr_ -/&6}lD 光学元件的定位可以通过使用3D系统视图来显示。 j|WaWnl= 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)。 9uREbip egi?Qg 详述案例 ?0Ca-T Rz 9~mi[l~ 模拟和结果 y]\R0lR (;h]'I@ 结果:3D系统光线扫描分析 j|(bDa4\ 首先,应用光线追迹研究光通过光学系统。 _>:g&pS/ 使用光线追迹系统分析仪进行分析。 Vt4}!b(O ig/716r| file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_01_RT.lpd 49Ue2=PP# Tm^zoVi 使用参数耦合来设置系统 zFuUv_t uf)W?`e~ ddHIP`wb 自由参数: y$V{yh[: 反射镜1后y方向的光束半径 ^! ZjK-$A< 反射镜2后的光束半径 I}v'n{5( 视场角,这决定了离轴取向(这些值保存为全局变量) L{fP_DIa 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。 .Na>BR\F
对于此计算,应用了嵌入的参数耦合功能。 <CmsnX W@$p'IBwm
,n!xzoX_ Yhw* `"X rrwsj`
3Ob"r` j*:pW;)^ 自由参数: kdYl>M 反射镜1后y方向的光束半径 *E)Y?9u" 反射镜2后的光束半径 ^]R0d3?>\ 视场角,这决定了离轴取向(这些值保存为全局变量) T*T.\b 基于光束发散角和直径(x和y方向)焦点,可以计算并设置反射镜的直径和距离z。 M<~F>(wxA G[>-@9_b
B?%D 如果这个例子评估20个参数,那么返回到光路图(LPD)。 D[#\Y+N (kuZS4Af n
~3c<{coZ 结果:使用GFT+进行光束整形 .RWBn~b#I S~Hj.
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!3&vgvr *-Yw0Y[E 6~/H#8Kdn 现在,利用几何场追迹+计算生成的光束剖面。 U; q)01 t@HE.h v/haUPWF\ 由于离轴设置,光线分布显示出轻微的不对称形状。 3 z#;0n} Mk9kGP% 不过,场分布几乎是对称的(最好是使用伪色(false colors))。 t2SZ]|C uU\iji\ 产生的相位是完全平坦的,产生的波前误差: ?3Fo:Z`@F 5,((JxX$
_/=ZkI5 0Yjy file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_01_RT.lpd ,RHHNTB(" )yK!qu 结果:评估光束参数 -?'CUm*Od g:clSN, yN o8R[M 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。 an2Tc*=~l( 在这个例子中,我们对光束半径,发散角和M²值感兴趣。 Mvh_>-i
<FK><aA_i* awK'XFk 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。 nJya1AH; 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) h5gXYmk o%5bg( file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_02_BeamShaping.lpd L' pZ 6J*`<k/S 光束质量优化 mC7Y * HW G~m:km }a1UOScO0 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。 W Q&<QVK 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)。 O?WaMfS[1 !tdfTf$ 结果:光束质量优化 M5V1j(URE $OD5t5eTsM &B4U) 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。 aVYUk7_ < \d+HYLAJn
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