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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) =3% GLj  
nF]E":  
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 (qR;6l  
GMZ6 dK  
1Hhr6T^)  
]qZj@0#7n  
简述案例
IC"ktv bHz  
}+S~Ah?(  
系统详情 r/':^Ex  
 光源 n>B ,O  
- 强象散VIS激光二极管 BZTj>yd  
 元件 [oBRH]9cq  
- 光束准直和整形的反射元件(例如圆柱抛物面镜) mHW%^R=  
- 具有高斯振幅调制的光阑 F5H*z\/={  
 探测器 " +{2!  
- 光线可视化(3D显示) )gU:Up24|"  
- 波前差探测 ;B2&#kot7  
- 场分布和相位计算 G3!O@j!7w$  
- 光束参数(M2值,发散角) }jce5E  
 模拟/设计 r$M<vo6C  
- 光线追迹(Ray Tracing:):基本系统预览和波前差计算 $L|+Z>x  
- 几何场追迹+和经典场追迹(Geometric Field Tracing Plus (GFT+) & Classic Field Tracing): jC:D>  
 分析和优化整形光束质量 ldU ><xc2  
 元件方向的蒙特卡洛公差分析 3HR)H-@6@7  
Fsq)co  
系统说明 N&G(`]  
QA~F  
AK'3N1l`  
模拟和设计结果 l{?9R.L  
"p+oi@  
}9B},  
场(强度)分布                                   优化后
数值探测器结果 sm[zE /2b  
|FaK =e  
FB,rQ9D  
:.BjJ2[S  
RxV " ,  
总结 MYxuQ|w  
cw0 @Z0  
实现和分析高性能离轴和无色散反射光束整形装置。 ^I6Vz?0Jl  
1.模拟 o9M r7  
使用光线追迹验证反射光束整形装置。 ,0nrSJED  
2.评估 m4~~q[t  
应用几何场追迹+(GFT +)引擎来计算场分布和评价光束参数。 JX>`N5s  
3.优化 M $EHx[*5  
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。 N48X[Q*  
4.分析 Y)(w&E>1  
通过应用蒙特卡罗公差来分析方向偏差的影响。 it>l?h7I  
G:|]w,^i  
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。 gd%Ho8,T  
})PU`?f  
详述案例 #{k+^7aQ  
\Q|,0`  
系统参数 8/P!i2o  
8U]mr+  
案例的内容和目标 p? VDBAx  
S;#7B?j  
在BDS.0001,BDS.0002,BDS.0003和BDS.0004案例中,研究了折射光束传输系统。 !iX/Ni:  
hSps9*y  
K-c>J uv&,  
 目标是准直并对称由激光二极管发射的高斯光束。 z^/9YzA!6  
 之后,研究并优化整形光束的质量。 PF)s>  
 另外,探讨了镜像位置和倾斜偏差的影响。 weGsjy(b]N  
Z)3oiLmD  
模拟任务:反射光束整形设置 LZ(K{+U/  
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。 W^;4t3eQf  
}U}ppq0Eo  
dgByl-8Q  
mZ?QtyljT  
]_!NmB_3  
w&hCt c  
规格:像散激光光束 d,'gh4C  
2>CR]  
 由激光二极管发出的强像散高斯光束 SFEDR?s   
 忽略发射区域在x和y方向可能发生的移动 ]R09-s 0$7  
5VVU%STP  
/;y`6WG%2  
`oO*ORq&  
}-Nc}%5  
64'sJc.   
规格:柱形抛物面反射镜
-Vmp6XY3q  
                         qckRX+P`  
 有抛物面曲率的圆柱镜  ME5M;bz(  
 应用用锥形常数.-1来实现锥形界面 -0k{O@l"  
 曲率半径等于焦距的两倍 k $# ,^)T  
02:`Joy2D  
4 4WyfpTJ*  
规格:离轴抛物面圆柱镜(楔型) !Ap*PL  
E;k$ICOXA  
 对称抛物面镜区域用于光束的准直 %_39Wa  
 从VirtualLab元件目录使用离轴抛物面镜(楔型) %?/vC 6  
 离轴角决定了截切区域 (2RuQgO  
%r(qQM.Pl  
  
规格:参数概述(12° x 46°光束) SHnMqaq  
R_:lp\S&  
   l['ER$(7  
'OU3-K  
光束整形装置的光路图 e?GzvM'2  
<)L[V  
@c>MROlrlF  
 由于VirtualLab的相对坐标系统,则仅需设置z方向的距离。 =""5 c  
 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。 $P #KL//  
.F\[AD 5  
反射光束整形系统的3D视图 m_;XhO  
<c,iu{:  
{X nBj}C  
x_(K%0+Ca  
 光学元件的定位可以通过使用3D系统视图来显示。 YEB7X>p#  
 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)。 Hm~.u.)\.  
NR^3 1&}It  
详述案例 _?Ly7*UML  
D~2n8h"2ye  
模拟和结果 !|J2o8g  
(3j f_  
结果:3D系统光线扫描分析 5m>f1`4JS  
 首先,应用光线追迹研究光通过光学系统。 +Q:)zE  
 使用光线追迹系统分析仪进行分析。 sei%QE]!/  
1 a%1C`d  
file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_01_RT.lpd |uJjO>8]|  
k/Q8:qA  
使用参数耦合来设置系统 ,K.Wni#m  
H<*n5r(c  
&mba{O  
自由参数:  Ozsvsa  
 反射镜1后y方向的光束半径 ~UwqQD1p  
 反射镜2后的光束半径 T9>,Mx%D[  
 视场角,这决定了离轴取向(这些值保存为全局变量) )<5hga][~a  
 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。 pA\"Xe&  
 对于此计算,应用了嵌入的参数耦合功能。 ABq#I'H#@2  
@[TSJi  
8'Q&FW3"  
3_J({  
E8aD[j[w  
1<0Z@D~F  
?:7$c  
自由参数: /~/nhKm  
 反射镜1后y方向的光束半径 ?]_A~_J!  
 反射镜2后的光束半径 i06|P I  
 视场角,这决定了离轴取向(这些值保存为全局变量) uJ3*AO  
 基于光束发散角和直径(x和y方向)焦点,可以计算并设置反射镜的直径和距离z。 ;"NW= P&  
#V@vz#bo=  
VF~kjH2>  
 如果这个例子评估20个参数,那么返回到光路图(LPD)。 ypTH=]y  
Ol8Yf.e_  
@M(+YCi:e@  
结果:使用GFT+进行光束整形 PJ)d5D%T  
:SN/fY  
85:mh\@-G  
,,h>_IA  
.6iJ:A6T  
 现在,利用几何场追迹+计算生成的光束剖面。 r <2&_$|  
V~QOl=`K:  
Et;Ubj"+  
 由于离轴设置,光线分布显示出轻微的不对称形状。 07vzVsQ}p  
K6nNrd}p:  
 不过,场分布几乎是对称的(最好是使用伪色(false colors))。 h- %RSei5  
tG 0 &0`  
 产生的相位是完全平坦的,产生的波前误差: $KsB'BZy  
e#ne5   
58PL@H~@0  
M"ZeK4qh  
file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_01_RT.lpd EV R>R  
;4*mUD6  
结果:评估光束参数 D\z`+TyJ  
|_16IEJ  
F^cu!-L  
 从生成的整形光束场分布,可以评估光束参数。 可以直接通过使用探测器界面实现。 4`:Eiik&p  
 在这个例子中,我们对光束半径,发散角和M²值感兴趣。 0w6"p>s>c  
t#nRa Pzp  
|bk$VT4\  
 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。 stq%Eg?  
 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) ({h W  
"X-"uIc  
file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_02_BeamShaping.lpd %p^`,b}  
-8sB\E  
光束质量优化 5Qxm\?0J  
1sXVuto  
P2 z~U  
 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。 `m-7L  
 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)。
W;.L N<bx  
3/CKy##r%]  
结果:光束质量优化 xepp."O  
v@qVT'qlU  
>8gb/?z  
 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。 }J_#N.y  
DhiIKd9W  
hJ~=eYK?J  
nOU.=N v`  
 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。) Z:>ek>Op  
<p#+('N`  
k}e~xbh-y  
file: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_03_BeamOptimization.lpd ;_A?Zl}  
!4T7@V`G  
反射镜方向的蒙特卡洛公差 e^-CxHwA-  
TL: 6Pe  
 对于公差,在随机模式下我们使用参数运行特性。 G]gc*\4  
")3$. '5Dg  
BB? 4>#D  
 这意味着参数变化是的正态 < !PbD  
n fMU4(:  
a7TvX{<d  
--F6n/>  
Jmun^Q/h  
 对于这个例子,假设每个反射镜都有±0.1°的角度偏差(绝对的方向)。 由于这个偏差,整形光束的波前差明显增加。 _{?-=<V'_  
这意味着,波前对对齐误差很敏感。 &>vfm9  
q'`LwAU}  
2@|,VN V6~  
e^orqw/I  
file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_04_Tolerancing.run RFLw)IWkL_  
hfRxZ>O2  
第一个随机公差的典型强度分布:(相应的均方根波前差:1.08λ,40.4λ,140λ) X=%e'P*X  
mh,a}bX{  
=$\9t$A  
o|y1m7X  
由于波前差和因此校准的偏差更大,M²值明显增加。可以使用高斯孔径来减少。 X`fer%`  
G@o\D-$  
总结 ]eo%eaA   
W]M Fq5.  
实现并分析高性能离轴和无色散反射光束整形装置。 r|Q/:UV?w  
1.模拟 nc.:Wm6Mj  
通过使用光线追迹来验证反射光束整形设置。 oGz5ZDa#  
2.研究 Up\ k67  
为了计算场分布和评价光束参数,应用几何场追迹+(GFT+)引擎。 qR9!DQc'  
3.优化 vg*~t3{L  
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。 \ 9#X]H  
4.分析 {EyWSf"  
通过应用蒙特卡罗公差来分析取向偏差的影响。 TECp!`)j"  
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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