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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) 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 n2T vPt\  
    fEM8/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  
    LtC kDnXk  
    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$*k-c9Bf  
     由激光二极管发出的强像散高斯光束 ydBoZ3}  
     忽略发射区域在x和y方向可能发生的移动 2< ^B]N  
    <m9IZI Y<  
    D<nTo&m_  
    U4Qc$&j>  
    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[&L h_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) |L0s  
    ~D 5'O^  
       $zDW)%nAX  
    d4gl V`%.  
    光束整形装置的光路图 Z@j0J[s  
    {5_*tV<I  
    Hn:%(Rg=aW  
     由于VirtualLab的相对坐标系统,则仅需设置z方向的距离。 CJ KFNa  
     因为离轴抛物面镜的位置是相对于它的焦点,那么到反射镜2的距离z必须是负的。 bCc^)o/w  
    hX~IZ((Hi8  
    反射光束整形系统的3D视图 5a-8/.}cP  
    .rax`@\8  
    0I079fqk<  
    W0l|E&fj[  
    光学元件的定位可以通过使用3D系统视图来显示。 1<pbO:r  
     绿线表示生成的光轴,由VirtualLab的基础定位方法生成(仅仅设置了距离z和倾角)。 HOXqIZN85  
    7?B]X%  
    详述案例 Ks9"U^bPs  
    b\H~Ot[i  
    模拟和结果 Mx[tE?!2  
    /q(+r5k \  
    结果:3D系统光线扫描分析 mtmtOG_/=  
     首先,应用光线追迹研究光通过光学系统 BDc*N]m}B1  
     使用光线追迹系统分析仪进行分析。 ]J m9D=  
    g9p#v$V  
    file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_01_RT.lpd N CX!ss  
    :6Bk<  
    使用参数耦合来设置系统 Xg#Dbf4  
    T3!l{vG \O  
    5qB>Song  
    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。 qD Nqd  
    t~Ds)  
    980[]&(  
    2"JIlS;J}7  
    b8Y1.y"#  
    3v5]L3  
    !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  
    A:& `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 B qKD+  
     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。 hFs0qPVY  
    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。 !f yE 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 3eFD[c%mN  
    >")%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。 IgR_p7['.  
    u.1u/o1"  
    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。) RR*z3i`PP  
    'R,1Jmx  
    b;Q 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。 y85GKysT  
    u`R  
     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) y [.0L!C {  
    *:_ xy{m\  
    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。 ;UArDwH  
    \6 2|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。
     
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