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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) n&"B0ycF  
=-8bsV/l  
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 uW30ep'  
K%a%a6k`  
1`(tf6op  
jF0jkj1&/[  
简述案例
-*$HddD  
\9cG36  
系统详情 )Qe~ 8u@?  
 光源 %/|9@er  
- 强象散VIS激光二极管 `Gn50-@  
 元件 N>XS=2tzN  
- 光束准直和整形的反射元件(例如圆柱抛物面镜) g+pml*LJ  
- 具有高斯振幅调制的光阑 #:[t^}  
 探测器  swK-/$#  
- 光线可视化(3D显示) +3BBQ+x!  
- 波前差探测 E~]R2!9  
- 场分布和相位计算 $oj:e?8N  
- 光束参数(M2值,发散角) VHCK2}ps  
 模拟/设计 ?AJKBW^  
- 光线追迹(Ray Tracing:):基本系统预览和波前差计算 2 lj'"nm  
- 几何场追迹+和经典场追迹(Geometric Field Tracing Plus (GFT+) & Classic Field Tracing): y9x w 9l'  
 分析和优化整形光束质量 tn Pv70m  
 元件方向的蒙特卡洛公差分析 d/[; `ZD+  
:c8&N-`  
系统说明 -=~| ."O  
n/SwP  
)L#i%)+  
模拟和设计结果 "JlpU-8[0@  
` :o4'CG  
t .7?  
场(强度)分布                                   优化后
数值探测器结果 NWMFtT  
9aze>nxh.  
Nv(9N-9r  
P*FMwrJj>r  
L3@82yPo!  
总结 p-Kz-+A[  
W3MU1gl6k{  
实现和分析高性能离轴和无色散反射光束整形装置。 M luVx'  
1.模拟 Tk5W'p|6f  
使用光线追迹验证反射光束整形装置。 a-=8xs'  
2.评估 .(^ ,z&  
应用几何场追迹+(GFT +)引擎来计算场分布和评价光束参数。 Cj{1H([-  
3.优化 gBC@38|6)  
利用一个具有高斯形状孔径函数的光阑和经典场追迹引擎来优化M2参数。 L*&p !  
4.分析 (C@mLu)  
通过应用蒙特卡罗公差来分析方向偏差的影响。 )N7Y^CN~  
uI1 q>[  
对于复杂的光束整形装置,特别是离轴系统,可以使用VirtualLab来进行高效的模拟和分析。模拟过程中,根据情况应用不同的模拟引擎。 ,N!o  
b:tob0TB  
详述案例 G#d{,3Gq1  
umt.Um.m2  
系统参数 1Cv-  
j)<IRD^  
案例的内容和目标 ;#vKi0V7  
*Zt#U#  
在BDS.0001,BDS.0002,BDS.0003和BDS.0004案例中,研究了折射光束传输系统。 f;W|\z'  
LUM@#3&  
59"UL\3  
 目标是准直并对称由激光二极管发射的高斯光束。 ^/\Of{OZ-  
 之后,研究并优化整形光束的质量。 `$W_R[  
 另外,探讨了镜像位置和倾斜偏差的影响。 /5Oa,NS7  
{<R2UI5m5  
模拟任务:反射光束整形设置 P<M?Qd 1.  
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。 Z -W(l<  
tt0f-:#  
HY&aV2|A1  
gcdlT7F)b-  
]G5 w6&d  
-* WXMzr  
规格:像散激光光束 <{V(.=11  
glM$R&/  
 由激光二极管发出的强像散高斯光束 !cO]<CWPq  
 忽略发射区域在x和y方向可能发生的移动 4^WpS/#4  
NQ(1   
<}<zgOT[1!  
$\]&rZVi  
;7?kl>5]  
PIu1+k.r?  
规格:柱形抛物面反射镜
i rU 6D  
                         q7_ m&-0)  
 有抛物面曲率的圆柱镜 $~VRza 8Q  
 应用用锥形常数.-1来实现锥形界面 A OISs4  
 曲率半径等于焦距的两倍 {khqu:HUn`  
mS(fgq6  
m[~V/N3  
规格:离轴抛物面圆柱镜(楔型) j bVECi-  
:.Jf0  
 对称抛物面镜区域用于光束的准直 HCyv]LR  
 从VirtualLab元件目录使用离轴抛物面镜(楔型) D~hg$XzK  
 离轴角决定了截切区域 }1Gv)l7  
i;/5Y'KZ  
  
规格:参数概述(12° x 46°光束) Y9uC&/_C  
YH vLGc%  
   5*lT.  
wy0tgy(' |  
光束整形装置的光路图 /fZe WU0W  
x3 q]I8q  
'p> Ra/4  
 由于VirtualLab的相对坐标系统,则仅需设置z方向的距离。 C G0 M  
 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。 t&H?\)!4  
,l !Ta "  
反射光束整形系统的3D视图 '*5i)^  
-I8=T]_D  
oW ::hB  
+x0!*3q  
 光学元件的定位可以通过使用3D系统视图来显示。 _FpTFfB  
 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)。 1_9<3,7  
}&cu/o4  
详述案例 41`n1:-]  
=/s>Q l  
模拟和结果 OGK}EI  
|bTPtrT8  
结果:3D系统光线扫描分析 lAb*fafQy  
 首先,应用光线追迹研究光通过光学系统。 w,#>G07D  
 使用光线追迹系统分析仪进行分析。 /N=b\-]  
hQYL`Dni  
file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_01_RT.lpd vB.E3r=  
)J2mM  
使用参数耦合来设置系统 t;W0"ci9  
rp3V3]EE  
"I3@m%qv  
自由参数: > V-A;S:  
 反射镜1后y方向的光束半径 't:; irLW.  
 反射镜2后的光束半径 1oR7iD^  
 视场角,这决定了离轴取向(这些值保存为全局变量) U#lCj0iUt,  
 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。 yA)/Q Yge  
 对于此计算,应用了嵌入的参数耦合功能。 EMY/~bQW  
.nrMfl_  
zQcL|  (N  
Hx"ob_^'7  
d' !]ZWe  
B^4&-z2|  
wjH zE  
自由参数: O#ai)e_uQk  
 反射镜1后y方向的光束半径 f.D?sHAn  
 反射镜2后的光束半径 KaPAa:Q  
 视场角,这决定了离轴取向(这些值保存为全局变量) Ro\8ZXUQa  
 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。 o} J&E{Tk  
Jl( &!?j  
'~5LY!H(pT  
 如果这个例子评估20个参数,那么返回到光路图(LPD)。 r+A{JHnN  
4w*Skl=F}  
-.1y(k^4E  
结果:使用GFT+进行光束整形 gwLf'  
`F-/QX[:  
J?V?R  
9]k @Q_  
w mn+  
 现在,利用几何场追迹+计算生成的光束剖面。 i+A3~w5c  
`#rL*;\uV  
9+j0q%  
 由于离轴设置,光线分布显示出轻微的不对称形状。 <^VJy5>  
1Ir21un  
 不过,场分布几乎是对称的(最好是使用伪色(false colors))。 v:IpMU-+\  
N4v~;;@(  
 产生的相位是完全平坦的,产生的波前误差: Vx$\hcG  
yMG1XEhuG  
'=39+*6?  
C6VLy x  
file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_01_RT.lpd m4**~xfC  
z6U\axO6  
结果:评估光束参数 nL5cK:  
w^Sz#_2  
Lb!Fcf|h  
 从生成的整形光束场分布,可以评估光束参数。 可以直接通过使用探测器界面实现。 B-xGX$<z  
 在这个例子中,我们对光束半径,发散角和M²值感兴趣。 y^;#&k!  
 DGRXd#  
VrHv)lUr  
 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。 >tYm+coS  
 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) \.0^n3y  
vUN22;Z\  
file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_02_BeamShaping.lpd @:j}Jmg  
'H3^e}   
光束质量优化 3_ r*y9l  
G/k2Pe{SL  
<lgYcdJ   
 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。 P 0SQr?W  
 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)。
)Lk639r  
ERUz3mjA/  
结果:光束质量优化 QqDC4+ p"  
6@Y_*4$|  
(]Z_UTT  
 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。 oQLq&zRH`f  
lAS#874dE  
\RNNg  
A}BVep@D  
 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。) -C;^ 3R[ O  
5-|:^hU9  
o\[~.";Z  
file: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_03_BeamOptimization.lpd r(6Y*<  
QCD .YFM  
反射镜方向的蒙特卡洛公差 Vrjc~>X  
i@C].X  
 对于公差,在随机模式下我们使用参数运行特性。 6o!!=}'E[  
.?D7dyU l1  
68NYIyTW9  
 这意味着参数变化是的正态 9/{(%XwX  
spGb!Y`mR  
9`T)@Uj2n  
~xbe~$$Q@  
Gk. ruQW"  
 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。 g%ndvdb m  
这意味着,波前对对齐误差很敏感。 BTl k Etm  
")_|69 VX  
&D >G8  
h2)yq:87  
file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_04_Tolerancing.run 0QB iC]9  
T]R|qlZ  
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) rK@8/?y5  
P!$Zx)T  
2n,*Nd`  
5<iV2Hx  
由于波前差和因此校准的偏差更大,M²值明显增加。可以使用高斯孔径来减少。 Yab%/z2:  
45=bGf#  
总结 aFc1|.Nm  
6 +Sxr  
实现并分析高性能离轴和无色散反射光束整形装置。 }^4Xv^dW>g  
1.模拟 sWQfr$^A  
通过使用光线追迹来验证反射光束整形设置。 -<c=US  
2.研究 b}OY4~ Y4  
为了计算场分布和评价光束参数,应用几何场追迹+(GFT+)引擎。 heltgRt  
3.优化 Y_Eb'*PY  
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。 ;5wn67'  
4.分析 f"B3,6m  
通过应用蒙特卡罗公差来分析取向偏差的影响。 R]Vt Y7}i,  
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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