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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) wp8-(E^  
    (/&ht-~EL  
    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  
    8  rE`  
    9\Rk(dd  
    K; hP0J  
    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)2Uoj  
     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 c3Ig4n0Y>  
    }2?-kj7  
    kP~ ;dJD  
    # 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。 fV/  
    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。 $J:~jY/J  
    GZFLJu  
    详述案例 '-X913eG!  
    dNs<`2m  
    系统参数 q/tC/V%@(  
    xF9PjnWF=  
    案例的内容和目标 oakm{I|k}  
    1Yv#4t  
    在BDS.0001,BDS.0002,BDS.0003和BDS.0004案例中,研究了折射光束传输系统。 pK2n'4 C  
    obIYC  
    }"chm=b  
     目标是准直并对称由激光二极管发射的高斯光束。 w~9=6|_  
     之后,研究并优化整形光束的质量。 &4l >_  
     另外,探讨了镜像位置和倾斜偏差的影响。 ? #;zB  
    |a Ht6F  
    模拟任务:反射光束整形设置 !g-19at  
    引入的反射光束整形装置是基于一个反射镜系统,此系统由两个抛物面圆柱反射镜镜与抛物面截面反射镜组成。焦点距离和镜子的位置取决于输入光束的发散角。 {~d8_%:b  
    d`+cNKf  
    _9zydtw  
    BcTV5Wcr  
    ViT$]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  
    *[_>d.i  
    R'r^v  
    vN4g#,<  
    BK:S:  
    wKAc ;!  
    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]%$rq  
    Mc6?]wDB]  
    光束整形装置的光路图 =ITMAC\  
    vF K&.J  
    F+S;u=CKx  
     由于VirtualLab的相对坐标系统,则仅需设置z方向的距离。 q<b;xx  
     因为离轴抛物面镜的位置是相对于它的焦点,那么到反射镜2的距离z必须是负的。 pFg9-xd%  
    XoaBX2  
    反射光束整形系统的3D视图 H{P"$zj`l  
    )nS;]7pB@  
    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-,BBM8|  
    模拟和结果 xF_ Y7rw1w  
    $IQ  !g  
    结果:3D系统光线扫描分析 3L4lk8Dd  
     首先,应用光线追迹研究光通过光学系统 lfKrd3KS_  
     使用光线追迹系统分析仪进行分析。 6;GL>))'  
    #]|9aVrr  
    file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_01_RT.lpd S3Tww]q  
    9\i,3:Qc  
    使用参数耦合来设置系统 R gEKs"e  
    8_ns^6XK5p  
    ('xu2 ;<  
    自由参数: v>$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$uEI3oJ  
     由于功能原理,所有系统参数(距离,焦距,直径)可以由光束参数分析计算。 ^m{kn8  
     对于此计算,应用了嵌入的参数耦合功能。 L;'+O u  
    XWbe|K!e  
    :D?%!Q 0  
    a$FELlMv  
    -[x^z5Ee`  
    >'8.>f  
    }$;T.[ ~  
    自由参数: /"Om-DK%  
     反射镜1后y方向的光束半径 1z$;>+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%  
    %"DEgI P  
    结果:使用GFT+进行光束整形 u /cL[_Q  
    v/Z}|dT"  
    NJ 7N*   
    U^~K-!0  
    ."PR Z,  
     现在,利用几何场追迹+计算生成的光束剖面。 t[F tIj6  
    yI bz\3  
    f 7et  
     由于离轴设置,光线分布显示出轻微的不对称形状。 pH?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: l@<^V N@  
    @ MNL  
    r&xqsZ%R  
    i3*?fMxhu)  
    file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_01_RT.lpd IJ o`O  
    pR&cdO RsP  
    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。 M,t8<y4 W/  
    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。 rNqJL_!  
     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。 /pFg<  
     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。 E`iT>+LG<  
    mh.0% 9`9  
    }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。) KHcf P7  
    M$%aX,nk'  
    2j4VW0:  
    file: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_03_BeamOptimization.lpd Rr4r[g#  
    0FjSa\ZH  
    反射镜方向的蒙特卡洛公差 1 < <`T%&  
    =d7lrx+z  
     对于公差,在随机模式下我们使用参数运行特性。 /I$g.f/#  
    - CT?JB  
    /%Rz`}  
     这意味着参数变化是的正态 -YA1Uk  
    @a>+r1  
    *u 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。 ^%#v AS  
    这意味着,波前对对齐误差很敏感。 6rt.ec(  
    ;r^8In@6  
    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) 9j:?s;B  
    ` B : Ydf  
    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$:r@QNx8  
    2.研究 R\A5f\L9  
    为了计算场分布和评价光束参数,应用几何场追迹+(GFT+)引擎。 wcsUb 9(  
    3.优化 ="d}:Jl  
    通过使用显示出高斯整形孔径函数和经典场追迹引擎来优化M2参数。 1W$@ 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。
     
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