光束传输系统(BDS.0005 v1.0) IUZsLNW
PGybX:L
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 +/Z:L$C6
O}D]G%,m
Ohjqdv@ }vm17`Gfy
简述案例 a.gu ad"&c*m[ 系统详情
e%qMrR 光源 7f`jl/ - 强象散VIS激光二极管 xWV_Do)z 元件 8RocObY_W - 光束准直和整形的反射元件(例如圆柱抛物面镜) P= ]ZXj[ - 具有高斯振幅调制的光阑 un\"1RdO 探测器 |d Soq~Vz - 光线可视化(3D显示) K_My4>~Il - 波前差探测
PL
VF - 场分布和相位计算 SQliF[- - 光束参数(M2值,发散角) ` "9Y.KU 模拟/设计 !,1~:*: - 光线追迹(Ray Tracing:):基本系统预览和波前差计算 B[Tw0rQ - 几何场追迹+和经典场追迹(Geometric Field Tracing Plus (GFT+) & Classic Field Tracing): XL"e<P;t 分析和优化整形光束质量 =g&0CFF < 元件方向的蒙特卡洛公差分析 Ya>cGaLq *M8 4Dry`y 系统说明 aEgzQono a
@TAUJ,
}b0qrr 模拟和设计结果 ?49wq4L;a - BocWq\
paF2{C)4 场(强度)分布 优化后
数值探测器结果 7gJ`G@y
t%=ylEPW
>Cf]uiR
4[5Z>2w V6Q[Y>84~a 总结 aoCyYnZD
pM4 j=F 实现和分析高性能离轴和无色散反射光束整形装置。 mWigy`V^~ 1.模拟 , X|oCD 使用光线追迹验证反射光束整形装置。 n ,H;PB 2.评估 tnTr&o# 应用几何场追迹+(GFT +)引擎来计算场分布和评价光束参数。 ;)o%2#I 3.优化 wlkS+$< 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。 ]P 2M 4.分析 {wd.aUB 通过应用蒙特卡罗公差来分析方向偏差的影响。 ukZL W<58TCd 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。 )~WxNn3rx `
a@NYi6 详述案例 .kBAUkL:
; xs?^N| 系统参数 VGe/;&1h b@,w/Uw[* 案例的内容和目标 n2TvPt\
fE M8/bhq 在BDS.0001,BDS.0002,BDS.0003和BDS.0004案例中,研究了折射光束传输系统。 tFb49zbk LtCkDnXk
6g<JPc 目标是准直并对称由激光二极管发射的高斯光束。 :yw0-]/DD 之后,研究并优化整形光束的质量。 y/Nvts2!C 另外,探讨了镜像位置和倾斜偏差的影响。 ?Bk"3{hl
g\n@(T$) 模拟任务:反射光束整形设置 C
YnBZ 引入的反射光束整形装置是基于一个反射镜系统,此系统由两个抛物面圆柱反射镜镜与抛物面截面反射镜组成。焦点距离和镜子的位置取决于输入光束的发散角。 dp+wwNe
<6Br]a60RR
BPC$ v\a JP[BSmhAV
qA*QFQ'- ,Kdvt@vle 规格:像散激光光束 8;+t.{ r$*k-c9Bf 由激光二极管发出的强像散高斯光束 ydBoZ3 } 忽略发射区域在x和y方向可能发生的移动 2< ^B]N
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X8Gw8^t Ei}B9 &O
规格:柱形抛物面反射镜 @8Co5`CVl `yc.A%5 有抛物面曲率的圆柱镜 RU#Q<QI( 应用用锥形常数.-1来实现锥形界面 |QXW$ 曲率半径等于焦距的两倍 `Ol*"F.+I C[&Lh_F\ pcL02W|J 规格:离轴抛物面圆柱镜(楔型) JTdK\A>l [7L1y) I( 对称抛物面镜区域用于光束的准直 BYwG\2?~ 从VirtualLab元件目录使用离轴抛物面镜(楔型) 7CNEP2}:R 离轴角决定了截切区域 NjL,0Bp /&dC? bY 规格:参数概述(12° x 46°光束) |L0 s ~D
5'O^
$zDW)%nAX d4gl V`%. 光束整形装置的光路图 Z @j0J[s {5_*tV<I
Hn:%(Rg=aW 由于VirtualLab的相对坐标系统,则仅需设置z方向的距离。 CJ
KFNa 因为离轴抛物面镜的位置是相对于它的焦点,那么到反射镜2的距离z必须是负的。 bCc^)o/w hX~IZ((Hi8 反射光束整形系统的3D视图 5a-8/.}cP
.rax`@\8
0I079fqk< W0l|E&fj[ 光学元件的定位可以通过使用3D系统视图来显示。 1<pbO:r 绿线表示生成的光轴,由VirtualLab的基础定位方法生成(仅仅设置了距离z和倾角)。 HOXqIZN85 7?B]X% 详述案例 Ks9"U^bPs b\H~Ot[i 模拟和结果 Mx[tE?!2 /q(+r5k \ 结果:3D系统光线扫描分析 mtmtOG_/= 首先,应用光线追迹研究光通过光学系统。 BDc*N]m}B1 使用光线追迹系统分析仪进行分析。 ]Jm9D= g9p#v$V file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_01_RT.lpd NCX!ss :6Bk< 使用参数耦合来设置系统 Xg#Dbf4
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自由参数: Uu8Z2M
反射镜1后y方向的光束半径 ;k!bv|>n
反射镜2后的光束半径 ejD;lvf
视场角,这决定了离轴取向(这些值保存为全局变量) :^! wQ""
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。 rVFAwbR
对于此计算,应用了嵌入的参数耦合功能。 qDNqd
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!dSY?1>U< 自由参数: A]ciox$AjW 反射镜1后y方向的光束半径 {v<Ig{{V 反射镜2后的光束半径 ;. /Tv84I^ 视场角,这决定了离轴取向(这些值保存为全局变量) xOPSw|!w 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。 &2#<6=} Kl\A&O*{ ATH0n>) 如果这个例子评估20个参数,那么返回到光路图(LPD)。
//f[%j*> F(}d|z@@
x1?p+ 结果:使用GFT+进行光束整形 x-(?^g yz,ak+wp
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`oJl ` _[\j] ~Og'IRf 现在,利用几何场追迹+计算生成的光束剖面。
+2MsyA?6_ {#0B~Zr Q/-YLf. 由于离轴设置,光线分布显示出轻微的不对称形状。
'+Ts IJh axonqSf 不过,场分布几乎是对称的(最好是使用伪色(false colors))。
Q->'e-\E<" %nVnK6[sox 产生的相位是完全平坦的,产生的波前误差:
E^T/Qu o7&Z4(V
H Viu7kue` :KMo'pL file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_01_RT.lpd
rOS fDv 3zMmpeq 结果:评估光束参数 BqKD+ FxD\F ?^5W.`Y2i 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。
YtxBkKiJ2V 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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R qOEQ*k V]`V3cy1+3 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。
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Hk 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)
;x|4Tm W^P%k:anK file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_02_BeamShaping.lpd
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> ")%4@ 光束质量优化 nU||Jg jQ1~B1( %[Ia#0'Y@ 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。
[&3G `8hY 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)。
$BkdC'D _f{'&YhUU 结果:光束质量优化 ,K8PumM_ VCkhK9(N 6aXsRhQ~ 由于通过高斯孔径传播,光束显示出理想高斯形状。 因此,M²值在两个方向上几乎都是1。
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nRb#M R8O<}>3a 然而,光束半径是略有减少。(光束半径显示在最后一张幻灯片是由于其偏离了理想高斯。)
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cBGwKT file: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_03_BeamOptimization.lpd
(y=P-nm 3QM.X^ANH 反射镜方向的蒙特卡洛公差 r]kLe2r:B ib;:* 对于公差,在随机模式下我们使用参数运行特性。
>=r094< J[RQF54qA{ !@%m3)T8 这意味着参数变化是的正态
].7)^ 5 S7\m5
\/S?.P#L~ PHT;%;m= .ye5;A} 对于这个例子,假设每个反射镜都有±0.1°的角度偏差(绝对的方向)。 由于这个偏差,整形光束的波前差明显增加。
8.'%wOU@A 这意味着,波前对对齐误差很敏感。
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Z:u7`% Jg/WE1p> file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_04_Tolerancing.run
^A;v|U `SFI\Y+WDT 第一个随机公差的典型强度分布:(相应的均方根波前差:1.08λ,40.4λ,140λ)
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q@r8V&-< hXmW,+1 由于波前差和因此校准的偏差更大,M²值明显增加。可以使用高斯孔径来减少。
;UArDw H \62|w HX 总结 UXR$ 7<D+ p`T7Y\\#! 实现并分析高性能离轴和无色散反射光束整形装置。
h9 [ov) 1.模拟 ,d&~#W] 通过使用光线追迹来验证反射光束整形设置。
`?2S4lN/ 2.研究 !!DHfAV] 为了计算场分布和评价光束参数,应用几何场追迹+(GFT+)引擎。
mWfzL'* 3.优化 Wd3/Y/MD 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。
{UvZ 4.分析 7z5AI!s_ 通过应用蒙特卡罗公差来分析取向偏差的影响。
Ym2![FC1 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。