光束传输系统(BDS.0005 v1.0) wp8-(E^
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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 aH%tD!%,o
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简述案例 2>x[_ z,C>Rh9Id 系统详情 Tf$> ^L 光源 b)XGr? - 强象散VIS激光二极管 #0*I|gfV 元件 A ?~4Pe - 光束准直和整形的反射元件(例如圆柱抛物面镜) ;1,#rTs - 具有高斯振幅调制的光阑 2&s(:= 探测器 jMR9E@>~E - 光线可视化(3D显示) *x#5S.i1 - 波前差探测 %^I 7= - 场分布和相位计算 ss|n7 - 光束参数(M2值,发散角) )('{q}JxV 模拟/设计 7~MWp4. - 光线追迹(Ray Tracing:):基本系统预览和波前差计算 DT;;4-{ - 几何场追迹+和经典场追迹(Geometric Field Tracing Plus (GFT+) & Classic Field Tracing): S)2 U oj 分析和优化整形光束质量 T8T,G4Q 元件方向的蒙特卡洛公差分析 -xH3}K% w+%p4VkA<r 系统说明 S +73 /Vs ^CDh! )
;rCCkA6 模拟和设计结果 ~te{9/ ~fgS"F^7n
b;mpZ|T. 场(强度)分布 优化后
数值探测器结果 c3Ig4 n0Y>
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#zd}xla0] ,n5 [Y) 总结 %%O_:@9x,
Mr K?,7*Xi 实现和分析高性能离轴和无色散反射光束整形装置。 +w3k_^X9c 1.模拟 #0qMYe>Y 使用光线追迹验证反射光束整形装置。 oB}rd9 2.评估 v}z{OB 应用几何场追迹+(GFT +)引擎来计算场分布和评价光束参数。 f V/ 3.优化 s.}:!fBk 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。 ~Oj-W6-+&, 4.分析 *UG=dl#F# 通过应用蒙特卡罗公差来分析方向偏差的影响。 f7]C1!] ;}4e+`fF| 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。 $J:~jY/J GZFLJu 详述案例 '-X913eG!
dNs<`2m 系统参数 q/tC/V%@( xF9PjnWF= 案例的内容和目标 oakm{I|k}
1Yv#4t 在BDS.0001,BDS.0002,BDS.0003和BDS.0004案例中,研究了折射光束传输系统。 pK2n'4
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}"chm=b 目标是准直并对称由激光二极管发射的高斯光束。 w~9=6|_ 之后,研究并优化整形光束的质量。 &4l>_ 另外,探讨了镜像位置和倾斜偏差的影响。
?#;zB |a Ht6F 模拟任务:反射光束整形设置 !g-19at 引入的反射光束整形装置是基于一个反射镜系统,此系统由两个抛物面圆柱反射镜镜与抛物面截面反射镜组成。焦点距离和镜子的位置取决于输入光束的发散角。 {~d8_%:b
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ViT$]Nv Mio~CJ"? 规格:像散激光光束 S)\%.~ n $lrq*Nf9c 由激光二极管发出的强像散高斯光束 }h)[>I( 忽略发射区域在x和y方向可能发生的移动 ]hkway
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规格:柱形抛物面反射镜 #G ZGk? "&/&v 有抛物面曲率的圆柱镜 nMHs5'_y 应用用锥形常数.-1来实现锥形界面 `#~HCl 曲率半径等于焦距的两倍 pb5'5X+ sj @'C@oK /\9X0a2h|E 规格:离轴抛物面圆柱镜(楔型) vb.`rj6 9f4#b8 对称抛物面镜区域用于光束的准直 uU]4)Hp 从VirtualLab元件目录使用离轴抛物面镜(楔型) ^*]0quu=z 离轴角决定了截切区域 \/9uS.Kw s],+]<qX 规格:参数概述(12° x 46°光束) `QlChxd %h%^i
BI] %$rq Mc6?]wDB] 光束整形装置的光路图 =ITMAC\ vF K&.J
F+S;u=CKx 由于VirtualLab的相对坐标系统,则仅需设置z方向的距离。 q<b;xx 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。 pFg9-xd% XoaB X2 反射光束整形系统的3D视图 H{P"$zj`l
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bd2"k;H<o /tf}8d 光学元件的定位可以通过使用3D系统视图来显示。 f,Sybf/uHh 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)。 zRJopcE< >i4UU0m 详述案例 -_ [Z5%B a-,BBM 8| 模拟和结果 xF_ Y7rw1w $IQ !g 结果:3D系统光线扫描分析 3L4lk8Dd 首先,应用光线追迹研究光通过光学系统。 lfKrd3KS_ 使用光线追迹系统分析仪进行分析。 6;GL>))' #]|9aVrr file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_01_RT.lpd S3Tww]q 9\i,3:Qc 使用参数耦合来设置系统 R
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自由参数: v>$GVCY
反射镜1后y方向的光束半径 q"A( l
反射镜2后的光束半径 g0^%X9s
视场角,这决定了离轴取向(这些值保存为全局变量) 2`l$uEI3oJ
由于功能原理,所有系统参数(距离,焦距,直径)可以由光束参数分析计算。 ^m{kn8
对于此计算,应用了嵌入的参数耦合功能。 L;'+O
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}$;T.[ ~ 自由参数: /"Om-DK% 反射镜1后y方向的光束半径 1z$;>+g< 反射镜2后的光束半径 {JzX`Z30l 视场角,这决定了离轴取向(这些值保存为全局变量) &S<tX]v 基于光束发散角和直径(x和y方向)焦点,可以计算并设置反射镜的直径和距离z。 WFg'G>* lvb0dOmY Tfgx>2 如果这个例子评估20个参数,那么返回到光路图(LPD)。
I, .`w/I+ >GgX-SZ% %"DEgIP 结果:使用GFT+进行光束整形 u/cL[_Q v/Z}|dT"
NJ7N* U^~K-!0 ."PR Z, 现在,利用几何场追迹+计算生成的光束剖面。
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7et 由于离轴设置,光线分布显示出轻微的不对称形状。
p H?VM&x OHqLMBW!! 不过,场分布几乎是对称的(最好是使用伪色(false colors))。
'sY>(D*CQ As1Er[> 产生的相位是完全平坦的,产生的波前误差:
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r&xqsZ%R i3*?fMxhu) file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_01_RT.lpd
IJo`O pR&cdORsP 结果:评估光束参数 lVXgp'!#j netKt_ I1&Z@[ 从生成的整形光束场分布,可以评估光束参数。 可以直接通过使用探测器界面实现。
n@5pS3qZ 在这个例子中,我们对光束半径,发散角和M²值感兴趣。
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AzN.vA)q DhY9)>4M 整形光束在x和y方向上显示了一个几乎相同的半径。 发散角大约是4urad。
r NqJL_! M²值明显高于1。(与理想高斯光束相比,高M²值是由光束偏离引起的)
(Y'rEc#H&z Q{H88g^=J file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_02_BeamShaping.lpd
~5`rv1$ Yiu)0\ o 光束质量优化 R?>a UFM u|WX?@\ ;MCv 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。
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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)。
vf~q%+UqK |>A1J: 结果:光束质量优化 S]9:3~ ]BP/KCjAI< Nb#E+\q 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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}9:\# L,waQk / @ 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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2j4VW0: file: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_03_BeamOptimization.lpd
Rr4r[g# 0FjSa\ZH 反射镜方向的蒙特卡洛公差 1<<`T%& =d7 lrx+z 对于公差,在随机模式下我们使用参数运行特性。
/I$g .f/# -CT?JB /%Rz`} 这意味着参数变化是的正态
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3K8"XZ A:p7\Kp;5} sTeL4g|%{ 对于这个例子,假设每个反射镜都有±0.1°的角度偏差(绝对的方向)。 由于这个偏差,整形光束的波前差明显增加。
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AS 这意味着,波前对对齐误差很敏感。
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Bu>srX9f K^A\S file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_04_Tolerancing.run
h k(2,z @w,-T@nAW 第一个随机公差的典型强度分布:(相应的均方根波前差:1.08λ,40.4λ,140λ)
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HP. j. UG&/0{j5XV 由于波前差和因此校准的偏差更大,M²值明显增加。可以使用高斯孔径来减少。
Nypa,_9} H:,rNaz7D^ 总结 !ygh`]6V lsY5QE:Qrp 实现并分析高性能离轴和无色散反射光束整形装置。
9"=:\PE 1.模拟 j@ UIN3 通过使用光线追迹来验证反射光束整形设置。
IA$:r@QNx8 2.研究 R\A5f\L9 为了计算场分布和评价光束参数,应用几何场追迹+(GFT+)引擎。
wcsUb9( 3.优化 ="d}:Jl 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。
1W$ @ V! 4.分析 %:N5k+} 通过应用蒙特卡罗公差来分析取向偏差的影响。
r<UZ\d - 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。