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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) ^
8 }P_ pTCD1) 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 k+9F;p7 rRRh-%.RU !, BJO3& :^]Po$fl 简述案例 kH eD(Ea Qn$'bK2V 系统详情 3N_KNW 光源 G3_7e A#; - 强象散VIS激光二极管 ZWCsrV*; 元件 =3035{\ - 光束准直和整形的反射元件(例如圆柱抛物面镜) =MqEbQn{C3 - 具有高斯振幅调制的光阑 *|y'%y 探测器 xw8k<` - 光线可视化(3D显示) N/o?\q8 - 波前差探测 CH4Nz'X2 - 场分布和相位计算 xRWfZ3E# - 光束参数(M2值,发散角) HIc;Lc8$ 模拟/设计 5;XC!Gz - 光线追迹(Ray Tracing:):基本系统预览和波前差计算 #`_W?-%^ - 几何场追迹+和经典场追迹(Geometric Field Tracing Plus (GFT+) & Classic Field Tracing): nk|(cyt) 分析和优化整形光束质量 R|RGoGE6g 元件方向的蒙特卡洛公差分析 QT%`=b e8`d<U 系统说明 &`m.]RV 5$U 49j
^VYR}1Mw 模拟和设计结果 7**zb"#y Nf4@m|#
NuO@Nr 场(强度)分布 优化后 数值探测器结果 %72# tY ":eyf3M
usc/DQ1
9BakxmAc $(62j0mS> 总结 Ov(k:"N cUug}/!I 实现和分析高性能离轴和无色散反射光束整形装置。 tXzuP_0 1.模拟 }!K
# 使用光线追迹验证反射光束整形装置。 ;ab[YMkH 2.评估 D!* SA 应用几何场追迹+(GFT +)引擎来计算场分布和评价光束参数。 46f-po_ 3.优化 <\~@l^lU 利用一个具有高斯形状孔径函数的光阑和经典场追迹引擎来优化M2参数。 S8v,'Cc 4.分析 |Gq3pL<jkC 通过应用蒙特卡罗公差来分析方向偏差的影响。 eV_",W d*u3]&?x&f 对于复杂的光束整形装置,特别是离轴系统,可以使用VirtualLab来进行高效的模拟和分析。模拟过程中,根据情况应用不同的模拟引擎。 ~Xx}:@Ld t]sk[ 详述案例 `V/kM0A5 # 9bw'm 系统参数 F4=X(P_6 */{y% 案例的内容和目标 &4wSX{c/P iw.F8[}) 在BDS.0001,BDS.0002,BDS.0003和BDS.0004案例中,研究了折射光束传输系统。 :2
\NG} *vNAm(\N
GB+$ed5@< 目标是准直并对称由激光二极管发射的高斯光束。 9F3aT'3#! 之后,研究并优化整形光束的质量。 ^d>m`*px 另外,探讨了镜像位置和倾斜偏差的影响。 Zq{gp1WC +v%+E{F$+ 模拟任务:反射光束整形设置 E.C=VfBW 引入的反射光束整形装置是基于一个反射镜系统,此系统由两个抛物面圆柱反射镜镜与抛物面截面反射镜组成。焦点距离和镜子的位置取决于输入光束的发散角。 <OiH%:G/1 )l*3^kwL{U
yTc&C)Jba \`8$bpW[nS
di;~$rI!? Eb,M+c? 规格:像散激光光束 ybf,pDY#f [g==#[ 由激光二极管发出的强像散高斯光束 5> 81Vhc, 忽略发射区域在x和y方向可能发生的移动 6ZjUC1 BD$Lf,_
5-4 4{,!'NA
Yi-,Pb?
,jnaa (n 规格:柱形抛物面反射镜 _+}o/449 ;Gp9
? 0 有抛物面曲率的圆柱镜 &/Gf@[ 应用用锥形常数.-1来实现锥形界面 /`qQWB5b 曲率半径等于焦距的两倍 $U&p&pgH=W Ut%{pc 7^F Vf(..8 规格:离轴抛物面圆柱镜(楔型) 4<EC50@. zl, Vj%d 对称抛物面镜区域用于光束的准直 MO1H?Uhx 从VirtualLab元件目录使用离轴抛物面镜(楔型) CTqhXk[ 离轴角决定了截切区域 D3tcwjXoW_ 75h]#k9\ 规格:参数概述(12° x 46°光束) >TGc0 z+ ,=pn}\R
6!6R3Za$ }Oe4wEYN) 光束整形装置的光路图 '8^cl:X |]HA@7B
Nbf>Y 由于VirtualLab的相对坐标系统,则仅需设置z方向的距离。 {rF9[S"h 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。 | @B|o- d_[zt) 反射光束整形系统的3D视图 {p$X*2ReB zo
]-,u
t ,EMyZ ErQGVE;zk 光学元件的定位可以通过使用3D系统视图来显示。 *\0h^^|@ 绿线表示生成的光轴,由VirtualLab的基础定位方法生成(仅仅设置了距离z和倾角)。 6/0bis
H dM -<aq 详述案例 X=jD^"- HbCcROl( 模拟和结果 i\>?b)a> h5n@SE>G 结果:3D系统光线扫描分析 #]*d8
首先,应用光线追迹研究光通过光学系统。 4?_^7(%p 使用光线追迹系统分析仪进行分析。 i"^ yy+ M>*xbBl file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_01_RT.lpd 6,l5Q WQ{^+C9g'1 使用参数耦合来设置系统
msq2/sS~ JGYJ;j{E] e\ZV^h}TQ 自由参数: H@|m^1 反射镜1后y方向的光束半径 b6""q9S! 反射镜2后的光束半径 VTO92Eo 视场角,这决定了离轴取向(这些值保存为全局变量) /RF&@NJE5 由于功能原理,所有系统参数(距离,焦距,直径)可以由光束参数分析计算。 |/u,6` 对于此计算,应用了嵌入的参数耦合功能。 E]pDp
/D pe!"!xJE
/i"1e:cK EQy~ ^7V B AgOti]`aR
h.xtkD)Y~ QwnqysNx4 自由参数: L7yEgYB 反射镜1后y方向的光束半径 U_wIx 反射镜2后的光束半径 V|2[>\Cv 视场角,这决定了离轴取向(这些值保存为全局变量) DU@SXb 基于光束发散角和直径(x和y方向)焦点,可以计算并设置反射镜的直径和距离z。 aC3Qmo6?m 8wCB}q C ddlF4L_ 如果这个例子评估20个参数,那么返回到光路图(LPD)。 ka$la;e3
yi<H }& IRsyy\[kp8 结果:使用GFT+进行光束整形 fKkS_c
2 X|Nb81M
2t3)$\ylQp ^aqBL W#L/|K!S 现在,利用几何场追迹+计算生成的光束剖面。 -{p~sRc& g9F?j Dd:48sN:Jq 由于离轴设置,光线分布显示出轻微的不对称形状。 K{iC'^wP "i\^GK= 不过,场分布几乎是对称的(最好是使用伪色(false colors))。 fHgvh&FU p%+'iDb 产生的相位是完全平坦的,产生的波前误差: we33GMxHl` 4=l$wg~;
vSo,,~F gAK"ShOhG= file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_01_RT.lpd fjqd16{Q (J.U{N v 结果:评估光束参数 CH0Nkf 15kkf~Z<t &Y2Dft_K 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。 oUL4l=dj. 在这个例子中,我们对光束半径,发散角和M²值感兴趣。 To,*H OP
$g
}aH(vf
[$`%ve 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。 n}8}:3" 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) iE^=Vf; $v1_M1 file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_02_BeamShaping.lpd E_#?;l> "6i3'jc` 光束质量优化 ` c" Lwo9s)j<e Am"&ApK 通常,使用合适的高斯调制光阑以用于优化M²值。 因此,我们使用测量的半径作为腰束半径(消除发散角)来生成一个高斯光束。 8Q73h/3 之后,将接收场转换成一个透射函数。 将该传输函数用作光阑(在一个透射函数元件中)。 5jsZJpk$ yXCHBz 6& 结果:光束质量优化 R|]n;*y se29IhS!e 2~%^y6lR 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。 yVyh\u\ a" L9jrVrw
uP^u:'VjbH Q6xA@"GJ 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。) vU9:`@beu qTe@?j
wotw nE file: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_03_BeamOptimization.lpd U.N?cKv y N,grU( 反射镜方向的蒙特卡洛公差 wQ81wfr1: =G`g-E2 对于公差,在随机模式下我们使用参数运行特性。 H'&[kgnQ@ H4<Q}([w &W{v(@ 这意味着参数变化是的正态 7\yh<?`V8 _7'5I A
es< $4BvDZDk`B JB'XH~4H 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。 jW>K#vj 这意味着,波前对对齐误差很敏感。 [OR"9W& ;*WG9Y(W
I8uFMP i ;^Ya file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_04_Tolerancing.run Zr[B*1,ZV <T]ey 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) zpZfsn! %a!gN
~7m+N)5 Q"H/RMo- 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。 BlqISyrY gj
I>tz} 总结 ;*0?C'h= }
| 实现并分析高性能离轴和无色散反射光束整形装置。 BAtjYPX'w 1.模拟 [pInF
Qh6 通过使用光线追迹来验证反射光束整形设置。 P~%+KxwZQ 2.研究 ]'pL*&"X 为了计算场分布和评价光束参数,应用几何场追迹+(GFT+)引擎。 nlA:C>= 3.优化 5]n\E?V'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。 M{4XNE]m 4.分析 mv^X{T 通过应用蒙特卡罗公差来分析取向偏差的影响。 Eihn%Esa 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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