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2024-11-12 07:57 |
反射光束整形系统
光束传输系统(BDS.0005 v1.0) 39U5jj7i G |*(8r() 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 Y /TlE? -
N>MBn ;wiao(t>4N )o1eWL} 简述案例 :H6FPV78 gIWrlIV{9 系统详情 F1;lQA*7K. 光源 >>l`,+y - 强象散VIS激光二极管 n6WY&1ZE~ 元件 |9xI_(+{kP - 光束准直和整形的反射元件(例如圆柱抛物面镜) TG48%L - 具有高斯振幅调制的光阑 D8{D[fJ; 探测器 q:>^ "P{ - 光线可视化(3D显示) -${DW^txMZ - 波前差探测 [@<sFP;g - 场分布和相位计算 W^,S6! - 光束参数(M2值,发散角) {s?M*_{| 模拟/设计 vq*Q.0 M+ - 光线追迹(Ray Tracing:):基本系统预览和波前差计算 9Ywpej*+ - 几何场追迹+和经典场追迹(Geometric Field Tracing Plus (GFT+) & Classic Field Tracing): dCYCHHHF 分析和优化整形光束质量 Mpue 元件方向的蒙特卡洛公差分析 RhI;;Y#@ _Jz8{` " 系统说明 5cr(S~Q; xVB;s.'!
EqiFy"H 模拟和设计结果 3H\w2V M`,~ mU
u*S=[dq 场(强度)分布 优化后 数值探测器结果 cHA7Kg ! '[|+aJ
h/eR
h+.{2^x z2gk[zY& 总结 gbOpj3 gyHHoZc3 实现和分析高性能离轴和无色散反射光束整形装置。 %m,6}yt 1.模拟 }K1 0Po' 使用光线追迹验证反射光束整形装置。 &K_)#v`| 2.评估 0Q,g7K<d 应用几何场追迹+(GFT +)引擎来计算场分布和评价光束参数。 b2(RpY2Y 3.优化 m ~#! 利用一个具有高斯形状孔径函数的光阑和经典场追迹引擎来优化M2参数。 nZ1zJpBmI 4.分析 gwrYLZNGI 通过应用蒙特卡罗公差来分析方向偏差的影响。 _CBWb UrlM%Jnq1 对于复杂的光束整形装置,特别是离轴系统,可以使用VirtualLab来进行高效的模拟和分析。模拟过程中,根据情况应用不同的模拟引擎。 5hj
7`vEe'qz 详述案例 75nNh~?)\ Ft=zzoVKg 系统参数 +:=(#Y m`#Od^vk 案例的内容和目标 ~I/@i v$~QCtc 在BDS.0001,BDS.0002,BDS.0003和BDS.0004案例中,研究了折射光束传输系统。 HD,xY4q&N (2ur5uk+
$CTSnlPq 目标是准直并对称由激光二极管发射的高斯光束。 2n><RZ/9 之后,研究并优化整形光束的质量。 8 a!Rb-Q: 另外,探讨了镜像位置和倾斜偏差的影响。 I&?Qq k <99M@ cF 模拟任务:反射光束整形设置 j.~!dh$mg 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。 AWjJ{#W>9
N#V.1<Y
,y4I[[ /-zXM;h
nMDxH$O xX3'bsN 规格:像散激光光束 EcIE~qs #ywk|k5z] 由激光二极管发出的强像散高斯光束 "gd=J_Yw 忽略发射区域在x和y方向可能发生的移动 @uo ~nF j, DU%w1+u
Ze<K=Q%(i *vgl*k?)
kdz=ltw ]&Z))H 规格:柱形抛物面反射镜 |r
ue=QZ O/:UJ( e{ 有抛物面曲率的圆柱镜 tH=P6vY 应用用锥形常数.-1来实现锥形界面 j Ja$a [ 曲率半径等于焦距的两倍 6cqP2!~ ly% F."v VxP&j0M> 规格:离轴抛物面圆柱镜(楔型) _X~87 T0)4v-EO 对称抛物面镜区域用于光束的准直 fQrhsuCrC 从VirtualLab元件目录使用离轴抛物面镜(楔型) '65LKD 离轴角决定了截切区域
IUR<.Y` vVGDDDz/ 规格:参数概述(12° x 46°光束) Y_`- 9'& Y`+=p@2O2o
r"$.4@gc }QZQ3@ 光束整形装置的光路图 Y@'8[]=0 (}. @b|s
AM=z`0so 由于VirtualLab的相对坐标系统,则仅需设置z方向的距离。 oJ#,XMKga 因为离轴抛物面镜的位置是相对于它的焦点,那么到反射镜2的距离z必须是负的。 rt
JtK6t ]weoTn: 反射光束整形系统的3D视图 tx?dIy; No2b"G@
B^).BQ rD>*j~_+P 光学元件的定位可以通过使用3D系统视图来显示。 G0E121`h 绿线表示生成的光轴,由VirtualLab的基础定位方法生成(仅仅设置了距离z和倾角)。 5SCKP<rb P`r55@af4 详述案例 M$f7sx vb9OonE2 模拟和结果 +r3IN){jz R_=6GZH$G 结果:3D系统光线扫描分析 2Sm}On 首先,应用光线追迹研究光通过光学系统。 = k\J< 使用光线追迹系统分析仪进行分析。 tTd\| RK w$- 7O file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_01_RT.lpd n~VD uKn9 :[;hu}!& 使用参数耦合来设置系统 |>@W
]CX[ q -8t'7 Ty88}V 自由参数: A!^q
J# 反射镜1后y方向的光束半径 VK@!lJu! 反射镜2后的光束半径 $XoQ]}"O 视场角,这决定了离轴取向(这些值保存为全局变量) QeF3qXI 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。 yA47"R 对于此计算,应用了嵌入的参数耦合功能。 4&l10fR5 8QMPY[{
e{Z &d
YJ$1N!rG q+,Q<2J
^pHq66d%Z 6;b~Ht 自由参数: qWw\_S 反射镜1后y方向的光束半径 [$[:"N_ 反射镜2后的光束半径 +{/ 视场角,这决定了离轴取向(这些值保存为全局变量) tDUwy^j 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。 K_&4D' rj!0GI eF2|Wjl``; 如果这个例子评估20个参数,那么返回到光路图(LPD)。 Y`?-VaY ^j7azn 7`u$ 结果:使用GFT+进行光束整形 irjP>3_e Dd`Mv$*d8
DK}"b}Fvq 43=,yz2Ef U(x]O/m 现在,利用几何场追迹+计算生成的光束剖面。 4>J
K(aJi,e> r(9~$_(vK 由于离轴设置,光线分布显示出轻微的不对称形状。 {s;U~!3aY .ji_nZ4.+ 不过,场分布几乎是对称的(最好是使用伪色(false colors))。 1) Zf3Y8 B$Kn1 k 产生的相位是完全平坦的,产生的波前误差: "jw<V,, <I;2{*QI2
G}p\8Q}' bJD;>"* file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_01_RT.lpd Wl}&?v&@ iQ"XLrpl 结果:评估光束参数 Vx-7\NB A`R{m0A Dwzg/F( 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。 33}oO,}t, 在这个例子中,我们对光束半径,发散角和M²值感兴趣。 o6p98Dpg
%; D.vKoh g&{9VK6. 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。 < | |