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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) ]j& FbP)3  
KY4d+~2  
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 Dk)@>l:gI,  
5Y(r\Dd  
0s 860Kn  
_:wZmZU}  
简述案例
3C277nx  
6RK ~Dl&g  
系统详情 VDB$"T9#  
 光源 wXc,FD$  
- 强象散VIS激光二极管 uew0R;+oa  
 元件 Dz[566UD  
- 光束准直和整形的反射元件(例如圆柱抛物面镜) :fxWz%t  
- 具有高斯振幅调制的光阑 -1Djo:y  
 探测器 |'ZN!2u  
- 光线可视化(3D显示) B }6Kd  
- 波前差探测 pG0!ALT  
- 场分布和相位计算 j.k@6[ R>?  
- 光束参数(M2值,发散角) F|ETug n  
 模拟/设计 Cf Qf7-  
- 光线追迹(Ray Tracing:):基本系统预览和波前差计算  qovQ9O  
- 几何场追迹+和经典场追迹(Geometric Field Tracing Plus (GFT+) & Classic Field Tracing): 'eqiYY|  
 分析和优化整形光束质量 @q,)fBZq  
 元件方向的蒙特卡洛公差分析 'b8R#R\P  
aQ&uC )w  
系统说明 |kId8WtA  
3"5.eZSOW  
W&<g} N+  
模拟和设计结果 2bWUa~%B  
3f_i1|>)'  
a]`itjL^  
场(强度)分布                                   优化后
数值探测器结果 Q`N18I3  
dY1J<L}")  
/^J2B8y  
"hW(S  
Z*9L'd"D|  
总结 WS5A Y @(~  
6A}eSG3  
实现和分析高性能离轴和无色散反射光束整形装置。 xFOBF")  
1.模拟 !;i*\ a  
使用光线追迹验证反射光束整形装置。 .%_)*NUZ  
2.评估 sN-oEqS  
应用几何场追迹+(GFT +)引擎来计算场分布和评价光束参数。 +Z ><  
3.优化 `"B^{o  
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。 4KE)g  
4.分析 U M@naU  
通过应用蒙特卡罗公差来分析方向偏差的影响。 Yr+d1(  
S9J5(lYv~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。 G[#.mD{k  
K<#-"Xe;  
详述案例 L.kD,'G}>  
8\DME  
系统参数 Ee8--  
QskUdzQ=  
案例的内容和目标 3x![ 8 x  
)U'yUUi  
在BDS.0001,BDS.0002,BDS.0003和BDS.0004案例中,研究了折射光束传输系统。 85} ii{S  
E[UO5X  
mk\i}U>`  
 目标是准直并对称由激光二极管发射的高斯光束。 R3?:\d{  
 之后,研究并优化整形光束的质量。 mY`@'  
 另外,探讨了镜像位置和倾斜偏差的影响。 2 % %|fU9  
sYW[O"oNi  
模拟任务:反射光束整形设置 q@%h^9.  
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。 LP,9<&"<  
Mm.Ql  
E`tQe5K  
'6X%=f'^b  
dhW<p 5  
-1CEr_(P^  
规格:像散激光光束 tn{8u7  
~5ubh2{  
 由激光二极管发出的强像散高斯光束 dgslUg9z3g  
 忽略发射区域在x和y方向可能发生的移动 ;b1wk^,Hw~  
"7d.i(vw  
SF^x=[ir  
n8$=f'Hgb  
xorTL8  
6b<+8w  
规格:柱形抛物面反射镜
[fxuUmU  
                         Pcdf$a"`  
 有抛物面曲率的圆柱镜 U{}!y3[wK  
 应用用锥形常数.-1来实现锥形界面 y AOg\+  
 曲率半径等于焦距的两倍 JpmB;aL#%  
]\BUoQ7I/  
]`d2_mu  
规格:离轴抛物面圆柱镜(楔型) \vVSh  
(Xo SG  
 对称抛物面镜区域用于光束的准直 .H2qs{N!  
 从VirtualLab元件目录使用离轴抛物面镜(楔型) ?q!FG(  
 离轴角决定了截切区域 ~:EW>Fq%i  
O3Uh+gKQ  
  
规格:参数概述(12° x 46°光束) :+:6_x  
<s}|ZnGE   
   4V$fGjJ3  
.=XD)>$  
光束整形装置的光路图 (a }J$:  
m?;$;x~Dj  
` 8UWE {  
 由于VirtualLab的相对坐标系统,则仅需设置z方向的距离。 j#VIHCzlr  
 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。 E:w:4[neh  
9U^$.Lb  
反射光束整形系统的3D视图 DjwQ`MA  
{6O0.}q]&  
 so fu  
"OL~ul5  
 光学元件的定位可以通过使用3D系统视图来显示。 J &{xP8uq_  
 绿线表示生成的光轴,由VirtualLab的基础定位方法生成(仅仅设置了距离z和倾角)。 +j[`,5oS  
8QF2^*RZ7z  
详述案例 .oR3Q/|k]  
6>,# 6{?jl  
模拟和结果 ~+HoSXu@E  
~;unpym'  
结果:3D系统光线扫描分析 kXwi{P3D$  
 首先,应用光线追迹研究光通过光学系统。 J?%}=_fsa  
 使用光线追迹系统分析仪进行分析。 L2fVLK H  
JMlV@t7y<  
file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_01_RT.lpd I60DUuF  
=Ndli>x}1  
使用参数耦合来设置系统 .X'< D*  
bRPO:lAy  
O k7zpq  
自由参数: QU/3X 1W  
 反射镜1后y方向的光束半径 \84v-VK  
 反射镜2后的光束半径 (Z-l/)Q  
 视场角,这决定了离轴取向(这些值保存为全局变量) mW4%2fD[  
 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。 }Hy ~i  
 对于此计算,应用了嵌入的参数耦合功能。 {Q~7M$  
~Ltr.ci  
mxJXL":|  
hNbIpi=  
y ~AmG~  
ll<mE,  
</s,pe79B  
自由参数: t1ze-Ht;  
 反射镜1后y方向的光束半径 [X/(D9J  
 反射镜2后的光束半径 {QQl$ys/  
 视场角,这决定了离轴取向(这些值保存为全局变量) 5v9Vk` 3'  
 基于光束发散角和直径(x和y方向)焦点,可以计算并设置反射镜的直径和距离z。 `,Orf ZMb  
d ?hz LX  
kNPDm6m  
 如果这个例子评估20个参数,那么返回到光路图(LPD)。 S~3\3qt$  
6sB$<#  
M{G xjmdx  
结果:使用GFT+进行光束整形 Y=2Un).&  
C1QV[bJK  
Y~qb;N\  
6RK\}@^=K  
k^An97J  
 现在,利用几何场追迹+计算生成的光束剖面。 p=gX !4,9<  
- k`.j  
it1/3y =]  
 由于离轴设置,光线分布显示出轻微的不对称形状。 s@!$='|  
&ao(!/im  
 不过,场分布几乎是对称的(最好是使用伪色(false colors))。 >ttuum12w  
ndi+xaQtG  
 产生的相位是完全平坦的,产生的波前误差: ,W*H6fw+  
q;A;H)?g  
V'StvU  
^Mytp>7  
file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_01_RT.lpd {gU&%j  
!LIlt`ag9  
结果:评估光束参数 4%_M27bu[  
r:9gf?(&  
$j*Qo/x d  
 从生成的整形光束场分布,可以评估光束参数。 可以直接通过使用探测器界面实现。 #jS[  
 在这个例子中,我们对光束半径,发散角和M²值感兴趣。 %Kto.Xq  
CAgaEJhX3  
dGkg aC+  
 整形光束在x和y方向上显示了一个几乎相同的半径。 发散角大约是4urad。 JP'= UZ'  
 M²值明显高于1。(与理想高斯光束相比,高M²值是由光束偏离引起的) fgCT!s7z  
,]$A\+m'  
file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_02_BeamShaping.lpd m{(+6-8|m  
GAl+Zg##  
光束质量优化 WzlC*iv  
Ceg!w#8Z,  
+>YfRqz:KB  
 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。 lhPGE_\  
 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)。
v?j!&d>  
([LIjaoi  
结果:光束质量优化 <qeCso  
N"c(e6  
<Ar$v'W=F{  
 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。 rVzI_zYqp'  
M{KW@7j  
7z'h a?  
$H*/;`,\[  
 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。) (:sZ b?*  
}5n  
p^X^1X7  
file: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_03_BeamOptimization.lpd j _ ;fWBD:  
WS,7dz  
反射镜方向的蒙特卡洛公差 &<1 `O  
CqoG.1jJS  
 对于公差,在随机模式下我们使用参数运行特性。 )[&zCq Dc  
6|=j+rScv  
hbfq]v*X  
 这意味着参数变化是的正态 "J19*<~  
|NMO__l@  
ISNcswN#  
oXgdLtsu  
>K)2NLW\xA  
 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。 kb #^lO  
这意味着,波前对对齐误差很敏感。 S/gm.?$V  
DxSsg  
qX6D1X1_  
\}dyS8  
file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_04_Tolerancing.run ,8VU&?`<}  
AW8'RfC.  
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) `;%ZN  
$a#H,Xv#  
iRw&49  
I1=(. *B}  
由于波前差和因此校准的偏差更大,M²值明显增加。可以使用高斯孔径来减少。 j43$]'-  
qqOFr!)g  
总结 #R5U   
{IM! Wb  
实现并分析高性能离轴和无色散反射光束整形装置。 $c9k*3{<+A  
1.模拟 u, kU$  
通过使用光线追迹来验证反射光束整形设置。 J;QUPpH Z  
2.研究 K+d2m9C=  
为了计算场分布和评价光束参数,应用几何场追迹+(GFT+)引擎。 ]?<n#=eW  
3.优化 2 y8~#*O  
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。 M+Uyb7  
4.分析 h @/;`E[  
通过应用蒙特卡罗公差来分析取向偏差的影响。 V3sL;  
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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