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    [技术]反射光束整形系统 [复制链接]

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    只看楼主 倒序阅读 楼主  发表于: 2023-03-30
    光束传输系统(BDS.0005 v1.0) .S_7R/2(?  
    5wE+p<-KX  
    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 mfW}^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 YlhyZ&a,  
    - 光线追迹(Ray Tracing:):基本系统预览和波前差计算 0'g e}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 s1  
     8+,I(+  
    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 R xA:>yOPn  
    rU |%  
    0F%/R^mw  
    Y'+mC  
    0JXXJ:dB  
    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$p  
    4.分析 <64#J9T^  
    通过应用蒙特卡罗公差来分析方向偏差的影响。 o&)v{q  
    N5 b^  
    对于复杂的光束整形装置,特别是离轴系统,可以使用VirtualLab来进行高效的模拟和分析。模拟过程中,根据情况应用不同的模拟引擎。 8xt8kf*k  
    GQ0(lS  
    详述案例 ;--p/h*.  
    9hei8L:  
    系统参数 P#9Pq,I  
    tI<6TE'!p#  
    案例的内容和目标 4*9BAv  
    zmhAeblA  
    在BDS.0001,BDS.0002,BDS.0003和BDS.0004案例中,研究了折射光束传输系统。 nH}V:C  
    ~IFafAO&  
    4xF}rm  
     目标是准直并对称由激光二极管发射的高斯光束。 [M2xF<r6t  
     之后,研究并优化整形光束的质量。 G6bvV*TRi  
     另外,探讨了镜像位置和倾斜偏差的影响。 #G\Ae:O  
    XZ"oOE0=  
    模拟任务:反射光束整形设置 -XfGF<}r  
    引入的反射光束整形装置是基于一个反射镜系统,此系统由两个抛物面圆柱反射镜镜与抛物面截面反射镜组成。焦点距离和镜子的位置取决于输入光束的发散角。 pQoZDD@B$  
    e\._M$l  
    `-g$ 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]  
    U45-R -  
    LhSXz>AX  
    em2Tet  
    gZ us}U  
    c_u7O \  
    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  
    0 ke1KKy/d  
       g` ,(O  
    \}Kad\)  
    光束整形装置的光路图 w$`u_P|@E:  
    *7qa]i^]  
    kdMB.~(K=  
     由于VirtualLab的相对坐标系统,则仅需设置z方向的距离。 u@aM8Na  
     因为离轴抛物面镜的位置是相对于它的焦点,那么到反射镜2的距离z必须是负的。 &<) _7?  
    jRp @-S#V  
    反射光束整形系统的3D视图 #+^l3h MK  
    NM1TFs2Y*  
    USXPa[  
    1(kd3 qX  
    光学元件的定位可以通过使用3D系统视图来显示。 3]>YBbXvE  
     绿线表示生成的光轴,由VirtualLab的基础定位方法生成(仅仅设置了距离z和倾角)。 yCv"(fNQ  
    G~NhBA9  
    详述案例 P d(n|t3[8  
    Si|8xq$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,:)/  
    *gI9CVfQl  
    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 lqKwjJ tX  
     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  
    VE/~tT;  
    CjA}-ee  
    ;"%luQA<w  
    <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: k)USLA  
    8 _[f#s`)  
    }~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。 Qs{Qg<}  
    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。 qc'tK6=jp  
    +msHQk5#$m  
    L}a3!33)C  
    Da-(D<[0  
     然而,光束半径是略有减少。(光束半径显示在最后一张幻灯片是由于其偏离了理想高斯。) W\<#`0tUt  
    D+o.9I/{  
    e#HP+b$  
    file: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_03_BeamOptimization.lpd 8rp-Xi W  
    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 ;  
    #Aanv  
     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。 ToJru  
    !Z'm@,+  
    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) gwYd4  
    M{4_BQ4$  
     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。 ~3Y NHm6V  
    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。
     
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