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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) ~^J9v+  
"9IR|  
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 ;qs^+  
q\/xx`L  
k{ $,FQ4  
o0_H(j?  
简述案例
* >k6n5%  
Zm vtUma  
系统详情 Ie}7#>S  
 光源  N8)]d  
- 强象散VIS激光二极管 -FS! v^  
 元件 t9r R>Y9  
- 光束准直和整形的反射元件(例如圆柱抛物面镜) v.53fx  
- 具有高斯振幅调制的光阑 +bk+0k9k5  
 探测器 Q2'`K|T  
- 光线可视化(3D显示) I2gSgv%  
- 波前差探测 r_MP[]f|0  
- 场分布和相位计算 63'L58O  
- 光束参数(M2值,发散角) 3uL$+F  
 模拟/设计 LX}|%- iv  
- 光线追迹(Ray Tracing:):基本系统预览和波前差计算 %ed TW[C`  
- 几何场追迹+和经典场追迹(Geometric Field Tracing Plus (GFT+) & Classic Field Tracing): k)zBw(wr  
 分析和优化整形光束质量 AZ SaI  
 元件方向的蒙特卡洛公差分析 b_)SMAsO7  
I:WPP'L4o  
系统说明 75iudki  
p.5 *`, )  
]} pAZd  
模拟和设计结果 f\;f&GI  
A:\_ \B%<  
.*?)L3n+t  
场(强度)分布                                   优化后
数值探测器结果 RN$q,f[#  
jX,A.  
4M;S&LA  
1pqYB]*u_  
O O-Obg^  
总结 2<*Yq 8  
KP!7hJhw  
实现和分析高性能离轴和无色散反射光束整形装置。 fO83 7  
1.模拟 )>]SJQ!k  
使用光线追迹验证反射光束整形装置。 @"iNjqxh  
2.评估 r<;Y4<,BZ  
应用几何场追迹+(GFT +)引擎来计算场分布和评价光束参数。 ltHuN;C\  
3.优化 7'5/T]Z  
利用一个具有高斯形状孔径函数的光阑和经典场追迹引擎来优化M2参数。 =nCV. Wf  
4.分析 _he~Y2zFz  
通过应用蒙特卡罗公差来分析方向偏差的影响。 V/ZWyYxjLi  
9Dyw4'W.N  
对于复杂的光束整形装置,特别是离轴系统,可以使用VirtualLab来进行高效的模拟和分析。模拟过程中,根据情况应用不同的模拟引擎。  aqwW`\  
mG%cE(j*D  
详述案例 ^.M_1$-  
Y5TBWcGU%  
系统参数 7N0m7SC  
7KtgR=-Lb  
案例的内容和目标 fVq,?  
tAb3ejCo?  
在BDS.0001,BDS.0002,BDS.0003和BDS.0004案例中,研究了折射光束传输系统。 ">s0B5F7  
%Ip=3($Ku[  
<4;f?e u  
 目标是准直并对称由激光二极管发射的高斯光束。 eh*F/Gu  
 之后,研究并优化整形光束的质量。 5;9.&f  
 另外,探讨了镜像位置和倾斜偏差的影响。 6,]2;'  
_K~?{".  
模拟任务:反射光束整形设置 &0mhO+g   
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。 ,-> P+m5  
jw]IpGTt  
}Z`@Z'  
C,u;l~zz  
p-/}@r3Z+  
73M;-qnU  
规格:像散激光光束 ^N~Jm&I  
1xwq:vFC.  
 由激光二极管发出的强像散高斯光束 [92bGR{  
 忽略发射区域在x和y方向可能发生的移动 16I(S  
qj?I*peK)  
U3w*z6OG  
OL[_2m*;9p  
1z[blNs&  
;<`  
规格:柱形抛物面反射镜
N?Ss/by8Sg  
                         i4 tW8 Il  
 有抛物面曲率的圆柱镜 $Vm J[EF1  
 应用用锥形常数.-1来实现锥形界面 JDC,]  
 曲率半径等于焦距的两倍 c>Ljv('bj  
SiJX5ydz  
# /pZ#ny  
规格:离轴抛物面圆柱镜(楔型) nzu 3BVv  
bRAf!<3  
 对称抛物面镜区域用于光束的准直 wmPpE_ {  
 从VirtualLab元件目录使用离轴抛物面镜(楔型) ^F1zkIE  
 离轴角决定了截切区域 ]%%cc  
O4 Y;  
  
规格:参数概述(12° x 46°光束) F[OBPPQ3  
8%9OB5?F6  
   4HDQj]z/  
YuDNm}r[  
光束整形装置的光路图 O~&l.>??  
?jzadCel  
({x<!5XL  
 由于VirtualLab的相对坐标系统,则仅需设置z方向的距离。 ^SRa!8z$W  
 因为离轴抛物面镜的位置是相对于它的焦点,那么到反射镜2的距离z必须是负的。 z'X_ s.9F  
8JAT2a61ur  
反射光束整形系统的3D视图 R:JS)>B  
H\!u5o&}`  
dUJNr_  
-/&6}lD  
 光学元件的定位可以通过使用3D系统视图来显示。 j|WaWnl=  
 绿线表示生成的光轴,由VirtualLab的基础定位方法生成(仅仅设置了距离z和倾角)。 9uREbip  
egi?Qg  
详述案例 ?0Ca-T Rz  
9~mi[l~  
模拟和结果 y]\R0lR  
(;h]'I@  
结果:3D系统光线扫描分析 j|(bDa4\  
 首先,应用光线追迹研究光通过光学系统。 _>:g&pS/  
 使用光线追迹系统分析仪进行分析。 Vt4}!b(O  
ig/716r|  
file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_01_RT.lpd 49Ue2=PP#  
Tm^zo Vi  
使用参数耦合来设置系统 zFuUv_t  
uf)W? `e~  
ddHIP`wb  
自由参数: y$V{yh[:  
 反射镜1后y方向的光束半径 ^! ZjK-$A<  
 反射镜2后的光束半径 I}v'n{5(  
 视场角,这决定了离轴取向(这些值保存为全局变量) L{fP_DIa  
 由于功能原理,所有系统参数(距离,焦距,直径)可以由光束参数分析计算。 .Na>BR\F  
 对于此计算,应用了嵌入的参数耦合功能。 <CmsnX  
W@$p'IBwm  
,n!xzoX_  
Yhw* `"X  
r rwsj`  
3Ob"r`  
j*:pW;)^  
自由参数: kdYl>M  
 反射镜1后y方向的光束半径 *E)Y?9u"  
 反射镜2后的光束半径 ^]R0d3?>\  
 视场角,这决定了离轴取向(这些值保存为全局变量) T*T.\b  
 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。 M<~F>(wxA  
G[>-@9_b  
B?%D   
 如果这个例子评估20个参数,那么返回到光路图(LPD)。 D[#\Y+N  
(kuZS4Af  
n ~3c<{coZ  
结果:使用GFT+进行光束整形 .RWBn~b#I  
S~Hj. d4/  
!3&vgvr  
*-Yw0Y[E  
6~/H#8Kdn  
 现在,利用几何场追迹+计算生成的光束剖面。 U;q)01  
t@HE.h  
v/haUPWF\  
 由于离轴设置,光线分布显示出轻微的不对称形状。 3z#;0n}  
Mk9 kGP%  
 不过,场分布几乎是对称的(最好是使用伪色(false colors))。 t2SZ]|C  
uU\iji\  
 产生的相位是完全平坦的,产生的波前误差: ?3Fo:Z`@F  
5,((JxX$  
_/=ZkI5  
0Yjy  
file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_01_RT.lpd ,RHHNTB("  
)yK!qu  
结果:评估光束参数 -?'CUm*Od  
g:clSN,  
yN o8R[M  
 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。 an2Tc*=~l(  
 在这个例子中,我们对光束半径,发散角和M²值感兴趣。 Mvh_>-i  
<FK><aA_i*  
a wK'XFk  
 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。 nJya1AH;  
 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) h5gXYmk  
o%5bg(  
file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_02_BeamShaping.lpd L' pZ  
6J*`<k/ S  
光束质量优化 mC7Y *  
HW G~m:km  
}a1UOScO0  
 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。 W Q&<QVK  
 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)。
O?WaMfS[1  
!tdfTf$  
结果:光束质量优化 M5V1j(URE  
$OD5t5eTsM  
& B4U)  
 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。 aVYUk7_<  
\d+HYLAJn  
rh&onp O  
h<.[U $,  
 然而,光束半径是略有减少。(光束半径显示在最后一张幻灯片是由于其偏离了理想高斯。) ftPw6  
YM|S<  
#0D.37R+k  
file: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_03_BeamOptimization.lpd PpRO7(<cD  
;" *`  
反射镜方向的蒙特卡洛公差 d"UW38K{  
,]mwk~HeF  
 对于公差,在随机模式下我们使用参数运行特性。 ks;wc"k"  
srLr~^$j[  
}j1Zk4}[x  
 这意味着参数变化是的正态  ^gyp- !  
N0[I2'^.  
7]j-zv  
;NeP&)Td  
Vcq?>mH&T  
 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。 u&XkbPZ%4c  
这意味着,波前对对齐误差很敏感。 q4iD59yd)S  
Dj+Osh  
]P$DAi   
K, 5ax@  
file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_04_Tolerancing.run 7y Te]O  
O97bgj]  
第一个随机公差的典型强度分布:(相应的均方根波前差:1.08λ,40.4λ,140λ) 5ba[6\Af  
i t@}dZ  
Td1ba^J  
U]0)$OH5e  
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。 Q;O)>K  
1cBhcYv"  
总结 tC:,!4 P$  
7$W;4!BN*  
实现并分析高性能离轴和无色散反射光束整形装置。 d$rUxqB.  
1.模拟 q{/Jw"e  
通过使用光线追迹来验证反射光束整形设置。 s@LNQ|'kO  
2.研究 YB~t|m65  
为了计算场分布和评价光束参数,应用几何场追迹+(GFT+)引擎。 %*c|[7Z~V  
3.优化 y32++b!  
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。 >Ryss@o  
4.分析 N"RYM~c7  
通过应用蒙特卡罗公差来分析取向偏差的影响。 2^#UO=ct  
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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