光束传输系统(BDS.0005 v1.0) .S_7R/2(?
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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 O|} p=ny
< NRnE8:
k#g` n3L xCQLfXK7
简述案例 =,Zkg(M 1u~CNHm 系统详情 mf W}^mu 光源 cb3Q{.-.# - 强象散VIS激光二极管 uGc0Lv4i/ 元件 ez-jVi-Fi - 光束准直和整形的反射元件(例如圆柱抛物面镜) j&N {j_M - 具有高斯振幅调制的光阑 d :vuRK4+ 探测器 tH)fu%:p - 光线可视化(3D显示) u*S-Pji,x - 波前差探测 {aVRvZH4 - 场分布和相位计算 Bjp4:;Bb - 光束参数(M2值,发散角) "!B\c9q 模拟/设计 Ylhy Z&a, - 光线追迹(Ray Tracing:):基本系统预览和波前差计算 0'ge}2^
- 几何场追迹+和经典场追迹(Geometric Field Tracing Plus (GFT+) & Classic Field Tracing): v;sWI"Fv! 分析和优化整形光束质量 e~ZxDAd 元件方向的蒙特卡洛公差分析 *UZd!a) yno X=#` 系统说明 'lMDlTU O Y6[O
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模拟和设计结果 xG1(vn83gq #z5$_z?_
u- }@^Y$M 场(强度)分布 优化后
数值探测器结果 RxA:>yOPn
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Y '+mC 0JXXJ:d B 总结 ^4~?]5Y\
-y'tz,En. 实现和分析高性能离轴和无色散反射光束整形装置。 DP.Y<V)B 1.模拟 >H,5MM! 使用光线追迹验证反射光束整形装置。 FmhT^ 2.评估 @x@wo9<Fc 应用几何场追迹+(GFT +)引擎来计算场分布和评价光束参数。 emMk*l, 3.优化 -7IRlP& 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。 ^Z+p_;J$p 4.分析
<64#J9T^ 通过应用蒙特卡罗公差来分析方向偏差的影响。 o&)v{q N5b^ 对于复杂的光束整形装置,特别是离轴系统,可以使用VirtualLab来进行高效的模拟和分析。模拟过程中,根据情况应用不同的模拟引擎。 8xt8kf*k GQ 0(lS 详述案例 ;--p/h*.
9hei8L: 系统参数 P#9Pq,I tI<6TE'!p# 案例的内容和目标 4*9BAv
zmhAeblA 在BDS.0001,BDS.0002,BDS.0003和BDS.0004案例中,研究了折射光束传输系统。 nH}V:C ~IFafAO&
4xF}rm 目标是准直并对称由激光二极管发射的高斯光束。 [M2xF<r6t 之后,研究并优化整形光束的质量。 G6bvV*TRi 另外,探讨了镜像位置和倾斜偏差的影响。 #G\Ae:O XZ"oOE0= 模拟任务:反射光束整形设置 -XfGF<}r 引入的反射光束整形装置是基于一个反射镜系统,此系统由两个抛物面圆柱反射镜镜与抛物面截面反射镜组成。焦点距离和镜子的位置取决于输入光束的发散角。 pQoZDD@B$
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0lm7 Ch)E:Dvq6
2S//5@~_m gNC'kCx0c 规格:像散激光光束 ;!j/t3#a {S`Rr/E|% 由激光二极管发出的强像散高斯光束 |fY#2\)Yx 忽略发射区域在x和y方向可能发生的移动 bsc#Oq]
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规格:柱形抛物面反射镜 lNMJcl3 \[
W`hhJ 有抛物面曲率的圆柱镜 S[CWrPaDQ 应用用锥形常数.-1来实现锥形界面 X=? \A{Y 曲率半径等于焦距的两倍 3}B-n!|* w+{{4<+cd p7L6~IN 规格:离轴抛物面圆柱镜(楔型) 9t7 e~&R !Pu7%nV. 对称抛物面镜区域用于光束的准直 -|P7e 从VirtualLab元件目录使用离轴抛物面镜(楔型) !iAZEOkRR 离轴角决定了截切区域 Mo]iVj8~ +&*>FeJY 规格:参数概述(12° x 46°光束) b/4gs62{k 0ke1KKy/d
g`,(O \}Kad\) 光束整形装置的光路图 w$`u_P|@E: *7qa]i^]
kdMB.~(K= 由于VirtualLab的相对坐标系统,则仅需设置z方向的距离。 u@aM8Na 因为离轴抛物面镜的位置是相对于它的焦点,那么到反射镜2的距离z必须是负的。 &<) _7? jRp @-S#V 反射光束整形系统的3D视图 #+^l3hMK
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USXPa[ 1(kd3qX 光学元件的定位可以通过使用3D系统视图来显示。 3]>YBbXvE 绿线表示生成的光轴,由VirtualLab的基础定位方法生成(仅仅设置了距离z和倾角)。 yCv"(fNQ G~NhBA9 详述案例 Pd(n|t3[8 Si|8xq$E; 模拟和结果 ! &V,+}>) M<@9di7c 结果:3D系统光线扫描分析 pe+m%;nzR 首先,应用光线追迹研究光通过光学系统。 R~bLEo 使用光线追迹系统分析仪进行分析。 (; Zl ^1ks`1 file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_01_RT.lpd "H{#ib_c_ DE?@8k 使用参数耦合来设置系统 'v@1_HHW\
n4zns,:)/
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自由参数: FFH{#|_1
反射镜1后y方向的光束半径 ezd@>(hJ
反射镜2后的光束半径 lqKwjJtX
视场角,这决定了离轴取向(这些值保存为全局变量) cr{dl\Na
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。 tI2p-d9B
对于此计算,应用了嵌入的参数耦合功能。 @T-}\AU
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<zu)=W'R]
H{;8i7%
q5w)i 自由参数: /zV0kW>N 反射镜1后y方向的光束半径 EtB56FU\ 反射镜2后的光束半径 <JJi 视场角,这决定了离轴取向(这些值保存为全局变量) & l~=c2 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。 {K2F(kz?T j0jam:.p 3K_!:[ 如果这个例子评估20个参数,那么返回到光路图(LPD)。
<lLk(fC J15$P8J $E@ke: 结果:使用GFT+进行光束整形 D%.<}vG R7By=Y!t
Ia)^ Q_a%$a.rV !!t@H\ 现在,利用几何场追迹+计算生成的光束剖面。
n1c Q#u ]9pcDZB @i:_JOl 由于离轴设置,光线分布显示出轻微的不对称形状。
[h2V9>4: %K]nX#.B& 不过,场分布几乎是对称的(最好是使用伪色(false colors))。
dzMI5fA<_ zphStiwIQ 产生的相位是完全平坦的,产生的波前误差:
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}~5xlg$B<< DSHpM/7 file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_01_RT.lpd
/7zy5 s/'gl 结果:评估光束参数 9/|i.2& &On0)G3Rc X]*W + 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。
`o*g2fW! 在这个例子中,我们对光束半径,发散角和M²值感兴趣。
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3/@'tLtN W.,J' 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。
XsHl%o8,z 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)
,K6]Q|U@r L=}UApK file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_02_BeamShaping.lpd
i]LK,' "$8<\k$LGT 光束质量优化 tg5jS]O Gb\7W M+^K, 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。
5tl}rmI` 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)。
FZmYv%J uf)W?`e~ 结果:光束质量优化 ?\F ,}e k*c:%vC! 1,`x1dcO!A 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。
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L}a3!33)C Da-(D<[0 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。)
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e#HP+b$ file: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_03_BeamOptimization.lpd
8rp-XiW pmW=l/6+V3 反射镜方向的蒙特卡洛公差 D#t5*bwK EJtU(HmW 对于公差,在随机模式下我们使用参数运行特性。
A# M RLHe;-*b]I F5<{-{Ky 这意味着参数变化是的正态
4l`gAE$ H@j ^,
t2Y~MyT/ nG%j4r ; #Aan v 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。
]VYl Eqe 这意味着,波前对对齐误差很敏感。
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N~ozyIP, !3&vgvr file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_04_Tolerancing.run
`A^} X YYvs~?bAy 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)
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zm .2L 4 z`5W, 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。
pq&c]8H BmJ?VJ}Y 总结 tQ}gBE63 `cv:p|s 实现并分析高性能离轴和无色散反射光束整形装置。
~3YNHm6V 1.模拟 H5I#/j 通过使用光线追迹来验证反射光束整形设置。
I.<#t(io 2.研究 ,RHHNTB(" 为了计算场分布和评价光束参数,应用几何场追迹+(GFT+)引擎。
)yK!qu 3.优化 UK<"|2^sT 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。
XN0Y#l 4.分析 O&s6blD11 通过应用蒙特卡罗公差来分析取向偏差的影响。
k1H0hDE 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。