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反射光束整形系统
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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)
?:lOn(0&
' f}^/`J
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
b0rC\^x
BaR9X ?~O$
5\S)8j `8
$_S^Aw?
简述案例
TAi |]U!
-+'{C=
系统详情
4:nmo@K&~
光源
aS'G&(_
- 强象散VIS激光二极管
P+%O]v1 Ob
元件
WN?!(r<qA_
- 光束准直和整形的反射元件(例如圆柱抛物面镜)
3-hu'xSU
- 具有高斯振幅调制的光阑
Gvtd )9^<
探测器
6:330"9
- 光线可视化(3D显示)
6$%]p1"!K
- 波前差探测
ZT"?W $
- 场分布和相位计算
bpzB}nEp
- 光束参数(M2值,发散角)
(xG#D;M0
模拟/设计
dn:g_!]p
- 光线追迹(Ray Tracing:):基本系统预览和波前差计算
[LjYLm%<
- 几何场追迹+和经典场追迹(Geometric Field Tracing Plus (GFT+) & Classic Field Tracing):
F2z^7n.S
分析和优化整形光束质量
@wl80v
元件方向的蒙特卡洛公差分析
G\*`EM4
FK }x*d
系统说明
X.j#??
v?K XTc%Z
模拟和设计结果
l1gAm #
O<L/m[]
`axNeqM
场(强度)分布 优化后
数值探测器结果
CW*6 -q
4{}u PbS
r1}7Q7-z
C/<fR:`c
qAivsYN*
总结
o!sxfJKl
cK@O)Ko}
实现和分析高性能离轴和无色散反射光束整形装置。
Z!wDh_
1.模拟
&|n*&@fF
使用光线追迹验证反射光束整形装置。
I"Ju3o?u
2.评估
$ daI++v`
应用几何场追迹+(GFT +)引擎来计算场分布和评价光束参数。
h+R}O9BD
3.优化
?mG ?N(t/h
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。
s ~(qO|d
4.分析
vQc>jmS+n
通过应用蒙特卡罗公差来分析方向偏差的影响。
qW?^_
~AjbF(Ad
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。
@2YO_rL[
]r'b(R; S
详述案例
Vn=J$Uv0
4)/tCv
系统参数
14s+&
(0Hhn2JA
案例的内容和目标
hL67g
7:jSP$
在BDS.0001,BDS.0002,BDS.0003和BDS.0004案例中,研究了折射光束传输系统。
V0wK.^]+}/
=1VY/sv
*/O6cF7
目标是准直并对称由激光二极管发射的高斯光束。
}eEF/o
之后,研究并优化整形光束的质量。
:d)@|SR1
另外,探讨了镜像位置和倾斜偏差的影响。
+ #S]uC
C [=/40D
模拟任务:反射光束整形设置
$Snwx
引入的反射光束整形装置是基于一个反射镜系统,此系统由两个抛物面圆柱反射镜镜与抛物面截面反射镜组成。焦点距离和镜子的位置取决于输入光束的发散角。
9 I]*T
T{?!sB3
J\m7U
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FZjtQ{M
6l:CDPhR
规格:像散激光光束
B:^5W{
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由激光二极管发出的强像散高斯光束
e)cmZ8~S
忽略发射区域在x和y方向可能发生的移动
_4[kg)#+
DFE?H
MbYa6jrF
Vu~mi%UH
rh$%*l
VdVca1Z
规格:柱形抛物面反射镜
NFmB ^@k
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有抛物面曲率的圆柱镜
)JeiTh^
应用用锥形常数.-1来实现锥形界面
e-UPu%'
曲率半径等于焦距的两倍
f{*G%
"9>#Q3<N
o] )qv~o)
规格:离轴抛物面圆柱镜(楔型)
xjR/K&[m
/SlCcozFL~
对称抛物面镜区域用于光束的准直
Nm#KHA='Z
从VirtualLab元件目录使用离轴抛物面镜(楔型)
f.rHX<%q9B
离轴角决定了截切区域
t)$>++i
>qcir~ &
规格:参数概述(12° x 46°光束)
MttVgNV
+c\fDVv
Q'$aFl'NR
Ji%T|KR_
光束整形装置的光路图
g>VkQos5"
XK(<N<Z@|e
]9;WM.
由于VirtualLab的相对坐标系统,则仅需设置z方向的距离。
7/Ve=7]
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。
U{i9h6b"18
;v8,r#4
反射光束整形系统的3D视图
"}Ya.
^XZmtB
/F/`?=1<$
9-}&znLZe
光学元件的定位可以通过使用3D系统视图来显示。
z@T;N'EM
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)。
Z^h'&c#
Vj~R6
详述案例
@kI^6(.
8h;1(S)*Z
模拟和结果
~w4aA<2Uq
l EQn2+
结果:3D系统光线扫描分析
*K-,<hJ#L
首先,应用光线追迹研究光通过光学系统。
4v E,nx=
使用光线追迹系统分析仪进行分析。
)1H]a'j
4s0>QD$J
file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_01_RT.lpd
Q0ev*MS9Z
LT2mwJl
使用参数耦合来设置系统
X$PT-~!a
d~GT w:
{9'"!fH
自由参数:
>UR-37g{p
反射镜1后y方向的光束半径
)h>Cp,|{
反射镜2后的光束半径
]7'Q2OU7
视场角,这决定了离轴取向(这些值保存为全局变量)
r(i<H%"Z
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。
.o.@cLdU
对于此计算,应用了嵌入的参数耦合功能。
s)xfTr_$
63-`3R?;
;'2y6"\Y
vEn12s(lj
1T!_d&A1o
{*>$LlL
kpK:@
自由参数:
Qzb8*;4?FF
反射镜1后y方向的光束半径
UmInAH4
反射镜2后的光束半径
1`B5pcuI
视场角,这决定了离轴取向(这些值保存为全局变量)
%Ljc#AVg
基于光束发散角和直径(x和y方向)焦点,可以计算并设置反射镜的直径和距离z。
v |QFUa`
tty6
a] >|2JN<&
如果这个例子评估20个参数,那么返回到光路图(LPD)。
v_)cp9d]
Oh<Z0M)
D zl#[|q
结果:使用GFT+进行光束整形
KJcdX9x
oBKZ$&_h
9I30ULm
8>Ervi`
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现在,利用几何场追迹+计算生成的光束剖面。
B]Yj"LM)
*w> /vu
E(]yjZ/
由于离轴设置,光线分布显示出轻微的不对称形状。
klJDYFX=HK
nV"[WngN
不过,场分布几乎是对称的(最好是使用伪色(false colors))。
BniFEW:<
<Hm:#<\
产生的相位是完全平坦的,产生的波前误差:
=eTI@pN`
x1mxM#ql
*% uv7G@%N
.yg"!X
file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_01_RT.lpd
>G/>:wwSP.
"Z}0 A/y
结果:评估光束参数
BQ_\8Qt|
((;9%F:/$
][wS}~):
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。
]WyV~Dzz<
在这个例子中,我们对光束半径,发散角和M²值感兴趣。
rv|k8
+=u*!6S
rw_&t>Ri;
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。
Q+dBSKSK
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)
iWQBo>x
|(XV '-~
file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_02_BeamShaping.lpd
$_)YrqSo~
=p&6A^
光束质量优化
9OT2yCT
uvD6uIW<
B;W=61d
通常,使用合适的高斯调制光阑以用于优化M²值。 因此,我们使用测量的半径作为腰束半径(消除发散角)来生成一个高斯光束。
Z4hP
之后,将接收场转换成一个透射函数。 将该传输函数用作光阑(在一个透射函数元件中)。
>{Lfrc1
<uv{/L b
结果:光束质量优化
>SfC '* 1
Arfq
R&PQ[ Xc
由于通过高斯孔径传播,光束显示出理想高斯形状。 因此,M²值在两个方向上几乎都是1。
0SvPyf%AC
|nU:
-cq ~\m^6
PMXnupt
然而,光束半径是略有减少。(光束半径显示在最后一张幻灯片是由于其偏离了理想高斯。)
4_r8ynq{z
4Z]^v4vb
hn!$?Vo.
file: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_03_BeamOptimization.lpd
;CAB.aB~
mpr["C"l
反射镜方向的蒙特卡洛公差
=Eef
)2rI/=R
对于公差,在随机模式下我们使用参数运行特性。
H@aCo(#
F<IqKgGzH
vkbB~gr@*
这意味着参数变化是的正态
/xsa-F
Z.<1,EKi=
;]nU->
YWq[)F@0G
i1aS2gFi_
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。
{p6",d."N&
这意味着,波前对对齐误差很敏感。
BKvF,f/g
/hI#6k8o_
OQ!mL3f
|l)Oy#W
file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_04_Tolerancing.run
O8dDoP\F2
gfr``z=>O
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)
w2$HP/90j
6{+~B2Ef
-t*C-C'"|
uLL#(bhDr
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。
A 9tQb:
bdcuO)3
总结
vO4 &ZQ>6
by8d18:it
实现并分析高性能离轴和无色散反射光束整形装置。
\DGm[/P
1.模拟
zROyG
通过使用光线追迹来验证反射光束整形设置。
Eda sGCo
2.研究
:B=`^>RK
为了计算场分布和评价光束参数,应用几何场追迹+(GFT+)引擎。
h)A+5^:^
3.优化
L{gFk{@W
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。
e,1Jxz4QH
4.分析
9lA YCsX
通过应用蒙特卡罗公差来分析取向偏差的影响。
=1+I<Ljk
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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