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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) |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$[8Zmgzz 详述案例 'hBnV xd& AmDOv4 系统参数 2!B|w8ar M NwY
案例的内容和目标 [j'!+)>_ t7x<=rW7u 在BDS.0001,BDS.0002,BDS.0003和BDS.0004案例中,研究了折射光束传输系统。 W5`p Qdk )/)u.$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
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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
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$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]%SFQ+ 曲率半径等于焦距的两倍 eUNaq&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$q3 反射镜2后的光束半径 =TEe:%mN 视场角,这决定了离轴取向(这些值保存为全局变量) h9m|f|cH 基于光束发散角和直径(x和y方向)焦点,可以计算并设置反射镜的直径和距离z。 ;0m J4G M/.M~/~ tik*[1it 如果这个例子评估20个参数,那么返回到光路图(LPD)。 J/Y9 X, 25`W"x_ dpS@: 结果:使用GFT+进行光束整形 WG A&Lr LvS5N)[
\,/ozfJ7dT yc]_ ?S>9 9*FA=E 现在,利用几何场追迹+计算生成的光束剖面。 E<-W & a } #y#TEw, -eK0 +beQ 由于离轴设置,光线分布显示出轻微的不对称形状。 5|eX@?QF58 {ST8'hY 不过,场分布几乎是对称的(最好是使用伪色(false colors))。 Gev\bQa |Tmug X7 产生的相位是完全平坦的,产生的波前误差: 3O*iv{-& ZhCz]z~tj6
;sYDs71y B=>Xr!pM! file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_01_RT.lpd N)H+Ng[ }OcrA/ 结果:评估光束参数 r0k:RJP ~DxuLk6
s ']2d^'TH 从生成的整形光束场分布,可以评估光束参数。 可以直接通过使用探测器界面实现。 UGM:'xa<T 在这个例子中,我们对光束半径,发散角和M²值感兴趣。 j8e=],sQ
kb~
s,@p r%=a :GdAg 整形光束在x和y方向上显示了一个几乎相同的半径。 发散角大约是4urad。 J| &aqY M²值明显高于1。(与理想高斯光束相比,高M²值是由光束偏离引起的) 7lF;(l^Z>} N4VZl[7? file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_02_BeamShaping.lpd emJZ+:% VWdTnu 光束质量优化 &,p6lbP 3nhQ^zqf n=d#Fm0< 通常,使用合适的高斯调制光阑以用于优化M²值。 因此,我们使用测量的半径作为腰束半径(消除发散角)来生成一个高斯光束。 D8w.r"ne 之后,将接收场转换成一个透射函数。 将该传输函数用作光阑(在一个透射函数元件中)。 0[
"CP:u > (n/ 结果:光束质量优化 -u~:Gd*l0 ~yXDN4s (K6vXq.;\\ 由于通过高斯孔径传播,光束显示出理想高斯形状。 因此,M²值在两个方向上几乎都是1。 D?Ol)aj? @fo(#i&
T<nK/lp1t ~a7@O^q4 然而,光束半径是略有减少。(光束半径显示在最后一张幻灯片是由于其偏离了理想高斯。) b?Q$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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