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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) -b&{+= ^c pD"vRbYF 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 #BVtL :x@ Uk*IpP` sML=5=otx g3n'aD@'x 简述案例 1[F3 Z %A1@&xrbl 系统详情 #T K~eHi 光源 \mM<\-'p - 强象散VIS激光二极管 g]@(E 元件 <^.=>Q0S\ - 光束准直和整形的反射元件(例如圆柱抛物面镜) Eh</? Qv\ - 具有高斯振幅调制的光阑 2A`A\19t 探测器 n>3U_yt6b - 光线可视化(3D显示) -W{DxN1 - 波前差探测 KT|RF - 场分布和相位计算 MiT}L - 光束参数(M2值,发散角) vgt]:$ 模拟/设计 i!2TH~zl - 光线追迹(Ray Tracing:):基本系统预览和波前差计算 8kE]_t - 几何场追迹+和经典场追迹(Geometric Field Tracing Plus (GFT+) & Classic Field Tracing): %t=kdc0=_ 分析和优化整形光束质量 2=0DCF;Bv 元件方向的蒙特卡洛公差分析 M$4k; VLsxdwHgb 系统说明 K`&oC8p k NqS8R|
_8fr6tO+ 模拟和设计结果 CHd9l]Rbe {u{@jp
vE6mOM!_L 场(强度)分布 优化后 数值探测器结果 0C<[9Dl.G8 mvW%
HD,xY4q&N
(2ur5uk+ rD?L 总结 -50HB`t 3<=,1 cU 实现和分析高性能离轴和无色散反射光束整形装置。 ;Mm7n12z C 1.模拟 (Q[fS:U 使用光线追迹验证反射光束整形装置。 f:*vr['d 2.评估 5Dp#u 应用几何场追迹+(GFT +)引擎来计算场分布和评价光束参数。 f-6vLX\Vu 3.优化 :.(;<b<\ 利用一个具有高斯形状孔径函数的光阑和经典场追迹引擎来优化M2参数。 '[$)bPMHl 4.分析 GWsE; 通过应用蒙特卡罗公差来分析方向偏差的影响。 M)*\a/6?{ ^Jb
H? 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。 Yw5' 6NU
1}hIW":3Sr 详述案例 T +5X0 Nv kK8itO 系统参数 YDC mI@ wIkN9
f 案例的内容和目标 (%iRaw7hp AE: Z+rM* 在BDS.0001,BDS.0002,BDS.0003和BDS.0004案例中,研究了折射光束传输系统。 G;>
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=_j vk. 目标是准直并对称由激光二极管发射的高斯光束。 5tQ1fJze 之后,研究并优化整形光束的质量。 f>'Y(dJ'W 另外,探讨了镜像位置和倾斜偏差的影响。 A5,t+8`aci 8x`.26p 模拟任务:反射光束整形设置 Bwr3jV?S 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。 yx V:!gl q'pK,uNW
bo.(zAz d0'JC*
?!qY,9lhH r"$.4@gc 规格:像散激光光束 }QZQ3@ !+u"3;%h 由激光二极管发出的强像散高斯光束 (}. @b|s 忽略发射区域在x和y方向可能发生的移动 9nu3+.&P Qf@I)4'
q&C""!h^ Zmbfq8K
.q+0pj </uOe.l>Q 规格:柱形抛物面反射镜 t1E[uu ,V8 aq7~QX_0G 有抛物面曲率的圆柱镜 >#ZUfm{k$ 应用用锥形常数.-1来实现锥形界面 ,C3,TkA] 曲率半径等于焦距的两倍 @aJ!PV'ms ;?C#IU O25lLNmO 规格:离轴抛物面圆柱镜(楔型) 3D?sL!W +r3IN){jz 对称抛物面镜区域用于光束的准直 R_=6GZH$G 从VirtualLab元件目录使用离轴抛物面镜(楔型) 2Sm}On 离轴角决定了截切区域 = k\J< tTd\| 规格:参数概述(12° x 46°光束) RK w$- 7O 5nbEf9&
:[;hu}!& (sWLhUgRX 光束整形装置的光路图 q -8t'7 Z"unF9`"1
A!^q
J# 由于VirtualLab的相对坐标系统,则仅需设置z方向的距离。 .k,YlFvj 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。 C]Q8:6b yA47"R 反射光束整形系统的3D视图 4&l10fR5 8QMPY[{
e{Z &d
7gRgOzWfV 光学元件的定位可以通过使用3D系统视图来显示。 q+,Q<2J 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)。 hMtf.3S7c Sp@-p9# 详述案例 G@j0rnn>B T0]MuIJ). 模拟和结果 -_$$Te Uix6GT; 结果:3D系统光线扫描分析 (h:Rh 首先,应用光线追迹研究光通过光学系统。 >LDhU%bH 使用光线追迹系统分析仪进行分析。 Y3Q9=u*5 utr:J file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_01_RT.lpd =*Bl|;>6 Hc`A3SMR 使用参数耦合来设置系统 ,0LU~AGe
2;w*oop,O dO%W+K 自由参数: 7g3>jh 反射镜1后y方向的光束半径 /hO1QT}xd 反射镜2后的光束半径 5atYOep 视场角,这决定了离轴取向(这些值保存为全局变量) 2#k5+?-c61 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。 '(/7[tJ 对于此计算,应用了嵌入的参数耦合功能。
O#I1V K z?35=%~w
d^`?ed\1 +@r*} ({o'd=nO
7%sdtunf` J`2"KzR0w" 自由参数: !F?XLekTi 反射镜1后y方向的光束半径 4WK3.6GN 反射镜2后的光束半径 =9T$Gr 视场角,这决定了离轴取向(这些值保存为全局变量) uG<}N= 基于光束发散角和直径(x和y方向)焦点,可以计算并设置反射镜的直径和距离z。 f7}*X|_Y D+>1]ij ZK)%l~J 如果这个例子评估20个参数,那么返回到光路图(LPD)。 j1(D]Z=\ ,~._}E&9I "Iix
)Ue 结果:使用GFT+进行光束整形 Q%f|~Kl-hd 7VP32Eh[
VH:]@x//{ 9+pmS#>_ 0x!2ihf 现在,利用几何场追迹+计算生成的光束剖面。 P67o{EdK ]~3U
]~Z6; 由于离轴设置,光线分布显示出轻微的不对称形状。 aCL!]4K84$ zen*PeIrA^ 不过,场分布几乎是对称的(最好是使用伪色(false colors))。 =)7s $
p @$z<i `4 产生的相位是完全平坦的,产生的波前误差: & | |