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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) IVR%H_uz  
    n>Ff tVZNJ  
    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 (\AN0_  
    P%3pM*.  
    G|wtl(}3  
    g>lZs  
    简述案例
    5'zXCHt  
    RzEzNV  
    系统详情 Tuln#<:  
    光源 R;< q<i_l  
    - 强象散VIS激光二极管 GcBqe=/B!  
     元件 s4|\cY`b-  
    - 光束准直和整形的反射元件(例如圆柱抛物面镜) Un6R)MVT  
    - 具有高斯振幅调制的光阑 6r)P&J  
     探测器 ]~TsmR[  
    - 光线可视化(3D显示) ^""edCs  
    - 波前差探测 a1Fx|#! mq  
    - 场分布和相位计算 &hOz(825r  
    - 光束参数(M2值,发散角) H1bR+2s  
     模拟/设计 xRh 22z  
    - 光线追迹(Ray Tracing:):基本系统预览和波前差计算 1JJsYX  
    - 几何场追迹+和经典场追迹(Geometric Field Tracing Plus (GFT+) & Classic Field Tracing): >US*7m }  
     分析和优化整形光束质量 H [=\_X1o(  
     元件方向的蒙特卡洛公差分析 Y}?8  
    ">H*InF  
    系统说明 rAenx Z,tF  
    ~7]V^tG  
    jI-a+LnEm  
    模拟和设计结果 P'W} ]mCD  
    4V+bE$Wu  
    B~Sj#(WEa  
    场(强度)分布                                   优化后
    数值探测器结果 ^? fOccfQ{  
    dOhSqx56  
    F? #3  
    NoI|Dz  
    yM_/_V|G  
    总结 yJA~4  
    ].d2CJ'  
    实现和分析高性能离轴和无色散反射光束整形装置。 +-izC%G  
    1.模拟 5zl+M`  
    使用光线追迹验证反射光束整形装置。 &jqaW 2  
    2.评估 3jx%]S^z|  
    应用几何场追迹+(GFT +)引擎来计算场分布和评价光束参数。 ?@64gdlwq  
    3.优化 \""^'pP@  
    利用一个具有高斯形状孔径函数的光阑和经典场追迹引擎来优化M2参数。 iN;Pg _Kq  
    4.分析 6!<I'M'[e  
    通过应用蒙特卡罗公差来分析方向偏差的影响。 P>/:dt'GJ}  
    s(,S~  
    对于复杂的光束整形装置,特别是离轴系统,可以使用VirtualLab来进行高效的模拟和分析。模拟过程中,根据情况应用不同的模拟引擎。 sy&[Q{,4  
    +f3Rzx]  
    详述案例 [|]J8o@u^  
    4 Gu'WbJ  
    系统参数 `+H=3`}X  
    xR+vu>f  
    案例的内容和目标 *$Q>Om]  
    QPlU+5Cx  
    在BDS.0001,BDS.0002,BDS.0003和BDS.0004案例中,研究了折射光束传输系统。 &^=Lr:I  
    (NJ{>@&  
    jPh<VVQ$@  
     目标是准直并对称由激光二极管发射的高斯光束。 5y#,z`S  
     之后,研究并优化整形光束的质量。 (.J/Ql0Y  
     另外,探讨了镜像位置和倾斜偏差的影响。 'E| %l!xO  
    O NabL.CV  
    模拟任务:反射光束整形设置 qGinlE&\  
    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。 #:)'D?,  
    5KC Qvv\  
    OSu&vFKz  
    z/7q#~J,  
    )_#V>cvNG  
    +B ?qx Q  
    规格:像散激光光束 ?ANW I8'_j  
    M.}9)ho   
     由激光二极管发出的强像散高斯光束 iOfm:DTPr  
     忽略发射区域在x和y方向可能发生的移动 85<k'>~L  
    pc`P;Eui  
    QV|6"4\  
    L%/RD2L D  
    LjZlKB5C  
    }">r0v!3  
    规格:柱形抛物面反射镜
    *C*J1JYp+  
                             zIa={tU  
     有抛物面曲率的圆柱镜  9q;O`&  
     应用用锥形常数.-1来实现锥形界面 g]~vZj  
     曲率半径等于焦距的两倍 '6N)sqTR  
    m6Dm1'+  
    {vu\qXmMv  
    规格:离轴抛物面圆柱镜(楔型) ing'' _  
    P\"kr?jZP  
     对称抛物面镜区域用于光束的准直 \/Y(m4<P  
     从VirtualLab元件目录使用离轴抛物面镜(楔型) 1*O|[W  
     离轴角决定了截切区域 is;g`m  
    *byUqY3(  
      
    规格:参数概述(12° x 46°光束) U9 iI2$  
    |MNSIb&,W  
       sI,cX#h&Y  
    lm`*x=x  
    光束整形装置的光路图 := V?;  
    C[FHqo9M?H  
    7D'\z IW  
     由于VirtualLab的相对坐标系统,则仅需设置z方向的距离。 ,TBOEu."4  
     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。 f+e"`80$*C  
    Zkp~qx  
    反射光束整形系统的3D视图 'F W?   
    '54\!yQ<{  
    80nEQT y  
    HLyA zB~r  
    光学元件的定位可以通过使用3D系统视图来显示。 (\:Rnl  
     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)。 V]zZb-m=  
    -2hirA<^  
    详述案例 -2.7Z`*(  
    XoN~d  
    模拟和结果 y##h(y  
    Y3 $jNuV  
    结果:3D系统光线扫描分析 QE]'Dc%  
     首先,应用光线追迹研究光通过光学系统 ]J Yz(m[   
     使用光线追迹系统分析仪进行分析。 (~~m8VJ>  
    CCTU-Xz/  
    file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_01_RT.lpd [F<E0rjwM  
    (T1< (YZ  
    使用参数耦合来设置系统 S,5ok0R  
    eRUdPPq_d  
    ItVN,sVJb  
    自由参数: :qm\FsO  
     反射镜1后y方向的光束半径 qT#e -.G  
     反射镜2后的光束半径 7}iv+rQ  
     视场角,这决定了离轴取向(这些值保存为全局变量) eo+<@83  
     由于功能原理,所有系统参数(距离,焦距,直径)可以由光束参数分析计算。 B.N#9u-vW  
     对于此计算,应用了嵌入的参数耦合功能。 EL,k z8  
    7|}4UXr7y  
    1EU4/6!C  
    TPp]UG  
    GDLw_usV  
    SVU>q:ab  
    <8WFaP3,  
    自由参数: UytMnJ88  
     反射镜1后y方向的光束半径 Y j oe|  
     反射镜2后的光束半径 oc1BOW z  
     视场角,这决定了离轴取向(这些值保存为全局变量) dN2JOyS  
     基于光束发散角和直径(x和y方向)焦点,可以计算并设置反射镜的直径和距离z。 :^7w  
    sVyV|!K  
    fRS;6Jc  
     如果这个例子评估20个参数,那么返回到光路图(LPD)。 0? {ADQz  
    +bumWOQ'  
    wfo,r 7  
    结果:使用GFT+进行光束整形 +O/b[O'0  
    uj.i(U s  
    v3r3$(Hr  
    @^| [J _4  
    UhH#> 2r_  
     现在,利用几何场追迹+计算生成的光束剖面。 R4p Pt  
    4c5BlD  
    --$* q"  
     由于离轴设置,光线分布显示出轻微的不对称形状。 c~<;}ve^z  
    i{^T;uAE  
     不过,场分布几乎是对称的(最好是使用伪色(false colors))。 m?w_ ]  
    O`Tz^Q /D  
     产生的相位是完全平坦的,产生的波前误差: ACyK#5E  
    Y4k2=w:D  
    9KVJk</:n  
    |62` {+  
    file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_01_RT.lpd v@qP &4Sp  
    c}(H*VY2n  
    结果:评估光束参数 I=dG(?#7%  
    xF8r+{_J)  
    Znb={hh  
     从生成的整形光束场分布,可以评估光束参数。 可以直接通过使用探测器界面实现。 zu d_BOq{f  
     在这个例子中,我们对光束半径,发散角和M²值感兴趣。 S;4:`?s=i  
    i$NlS}W  
    }$_@yt<{W@  
     整形光束在x和y方向上显示了一个几乎相同的半径。 发散角大约是4urad。 of B:7  
     M²值明显高于1。(与理想高斯光束相比,高M²值是由光束偏离引起的) ovKM;cRs/  
    t6"%u3W8M  
    file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_02_BeamShaping.lpd %7ngAIg  
    bWTf P8gT  
    光束质量优化 sh :$J[  
    v~mVf.j1  
    }zGx0Q  
     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。 U}w'/:H  
     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)。
    M@ U >@x;  
    ?c#s}IH  
    结果:光束质量优化 L-|l$Ti"  
    03~ ADj  
    JI>Y?1i0O  
     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。 [lzd'  
    ~P|;Y<?3  
    $7q3[skH  
    "<iH8MzZ  
     然而,光束半径是略有减少。(光束半径显示在最后一张幻灯片是由于其偏离了理想高斯。) s!IIvF  
    4Fg2/O_3  
    Go%Z^pF3CO  
    file: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_03_BeamOptimization.lpd d"XZlEV  
    FCt<h/  
    反射镜方向的蒙特卡洛公差 lEk@I"  
    +[G9PP6  
     对于公差,在随机模式下我们使用参数运行特性。 )Q1>j 2 &  
    i.E2a)  
    W\l&wR  
     这意味着参数变化是的正态 %0GwO%h},  
    H~FI@Cf$L  
    /"X_{3dq?  
    NsB]f{7>8+  
    xSudDhRP  
     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。 6l\5J6x  
    这意味着,波前对对齐误差很敏感。 }y6|H,t9  
    fOi Rstci  
    p]kEH\ sh  
    X /c8XLe"  
    file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_04_Tolerancing.run xX&B&"]5  
    M+%Xq0`T  
    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) x17:~[c']  
    iM!2m$'s  
    & 'u|^d  
    ov+{<0Q  
    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。 !FgZI4?/Y=  
    mz0{eO  
    总结 }2]|*?1,  
    ,-6Oma -  
    实现并分析高性能离轴和无色散反射光束整形装置。 /"e@rnn  
    1.模拟 Zv@qdY<:  
    通过使用光线追迹来验证反射光束整形设置。 M86"J:\u]  
    2.研究 /#00'(oD  
    为了计算场分布和评价光束参数,应用几何场追迹+(GFT+)引擎。 .?u<|4jE6  
    3.优化 ~9]vd|  
    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。 {.LJ(|(Mz  
    4.分析 {]\7 M|9\  
    通过应用蒙特卡罗公差来分析取向偏差的影响。 h~#iGs  
    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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