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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) ,)/gy)~#  
    )[fjZG[  
    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 2-!OflkoM0  
    O AJGwm  
    mN^w?R41m  
    7k,pUC-w7c  
    简述案例
    I|zak](HU  
    PD #9Z=Hj  
    系统详情 e_RLKFv7  
    光源 v: \8  
    - 强象散VIS激光二极管 DJ_[{WAV  
     元件 ,LI$=lJ@  
    - 光束准直和整形的反射元件(例如圆柱抛物面镜) loRT+u$&  
    - 具有高斯振幅调制的光阑 5Ku=Xzvq  
     探测器 O2i7w1t  
    - 光线可视化(3D显示) LLyw9y1  
    - 波前差探测 U*sjv6*T  
    - 场分布和相位计算 Lx%*IE|c  
    - 光束参数(M2值,发散角) q4u,pm,@  
     模拟/设计 "/e_[_j  
    - 光线追迹(Ray Tracing:):基本系统预览和波前差计算 -R %T Dx  
    - 几何场追迹+和经典场追迹(Geometric Field Tracing Plus (GFT+) & Classic Field Tracing): g)?Ol  
     分析和优化整形光束质量 \Ui3=8(  
     元件方向的蒙特卡洛公差分析 W X"iDz.  
    k=]#)A(#C  
    系统说明 *JnY0xP  
    @*?)S{8  
    Fl0(n #L  
    模拟和设计结果 #jrtsv]  
    SEfRU`  
    \r %y^G  
    场(强度)分布                                   优化后
    数值探测器结果 o<h2]TN  
    zM+4<k_dH]  
    ^}SP,lg'  
    5Zf^cou  
    -VZn`6%s  
    总结 87!D@Xn  
    ^bM\:z"M  
    实现和分析高性能离轴和无色散反射光束整形装置。 oW}nr<G{<  
    1.模拟 m}UcF oaO  
    使用光线追迹验证反射光束整形装置。 _+!@c6k)ra  
    2.评估 ./ ]xn  
    应用几何场追迹+(GFT +)引擎来计算场分布和评价光束参数。 6ZO6 O=KD  
    3.优化 [T |P|\M  
    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。 mpr_AL!ZO~  
    4.分析 G]]"J c  
    通过应用蒙特卡罗公差来分析方向偏差的影响。 sKy3('5;  
    YD3jP}Ym  
    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。 !S.O~Kq  
    #B!| sXC  
    详述案例 n;@.eC,T/  
    ZLjEH7  
    系统参数 v)p'0F#6A  
    2jf73$F  
    案例的内容和目标 RWg'W,v=!  
    ?rm3Iac0S  
    在BDS.0001,BDS.0002,BDS.0003和BDS.0004案例中,研究了折射光束传输系统。 ( ]E0fjk  
    /0Jf/-}ovn  
    bO i-QD  
     目标是准直并对称由激光二极管发射的高斯光束。 ) $`}~  
     之后,研究并优化整形光束的质量。 z*a-=w0  
     另外,探讨了镜像位置和倾斜偏差的影响。 Pz^C3h$5_  
    ')Q  
    模拟任务:反射光束整形设置 ~'V&[]nh8  
    引入的反射光束整形装置是基于一个反射镜系统,此系统由两个抛物面圆柱反射镜镜与抛物面截面反射镜组成。焦点距离和镜子的位置取决于输入光束的发散角。 lw]uH<v  
    Ucx"\/"  
    PglSQ2P  
    #a`D6;  
    eJ*u]GH U  
    )3IUKz%\6p  
    规格:像散激光光束 .FN;3HU  
    /[=Yv!  
     由激光二极管发出的强像散高斯光束 E^iShe  
     忽略发射区域在x和y方向可能发生的移动 2tb+3K1  
    vbD""  
    sYq:2Wn>8Q  
    r6eZ-V`4  
    i]#"@xQ  
    M }! qH.W  
    规格:柱形抛物面反射镜
    zv7)JH7EV&  
                             BTzBT%mP  
     有抛物面曲率的圆柱镜 ~.tl7wKkR/  
     应用用锥形常数.-1来实现锥形界面 =F2`X#x_j  
     曲率半径等于焦距的两倍 /F$E)qN7n  
    F pT$D  
    86pA+c+U  
    规格:离轴抛物面圆柱镜(楔型) ;reBJk  
    p,V%wGM  
     对称抛物面镜区域用于光束的准直 ih|;H:"^  
     从VirtualLab元件目录使用离轴抛物面镜(楔型) R XCjYzt  
     离轴角决定了截切区域 3ey.r%n  
    Z2L7US -  
      
    规格:参数概述(12° x 46°光束) !|W.YbS  
    @Di!~e6  
       gyQPQ;"H$2  
    4ClSl#X#i  
    光束整形装置的光路图 p"FWAC!  
    A0>r]<y  
    dVPY07P  
     由于VirtualLab的相对坐标系统,则仅需设置z方向的距离。 r#A*{4wz  
     因为离轴抛物面镜的位置是相对于它的焦点,那么到反射镜2的距离z必须是负的。 Qgf\"s  
    27+~!R~Yw  
    反射光束整形系统的3D视图 f|=u{6  
    P(s:+  
    A/"<o5(T(P  
    |ZM>UJ  
    光学元件的定位可以通过使用3D系统视图来显示。 ;"2VU"  
     绿线表示生成的光轴,由VirtualLab的基础定位方法生成(仅仅设置了距离z和倾角)。 Lu~E5 ,  
    k*u6'IKi.4  
    详述案例 _s+G02/q1  
    diNAT`|?#  
    模拟和结果 Z4X, D`s  
    1S(n3(KRk$  
    结果:3D系统光线扫描分析 V%{WH}  
     首先,应用光线追迹研究光通过光学系统 h56Kmxxk  
     使用光线追迹系统分析仪进行分析。 kS35X)-  
    s3T7M:DM4  
    file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_01_RT.lpd ubZJUm  
    /k[8xb  
    使用参数耦合来设置系统 @eZBwFe  
    Vo6+|ztk|  
    h-//v~V)  
    自由参数: |VzXcV-"8)  
     反射镜1后y方向的光束半径 lu6iU  
     反射镜2后的光束半径 f~*7hv\  
     视场角,这决定了离轴取向(这些值保存为全局变量) mlCBstt{  
     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。 Z)IF3{*  
     对于此计算,应用了嵌入的参数耦合功能。 Fg 8lX9L  
    5 HsF#  
    piH0_7qr  
    pGfGGY>i%  
    dF09_nw  
    ,2 rfN"o  
    u;]xAr1  
    自由参数: :\I*_00!  
     反射镜1后y方向的光束半径 B;F ~6i  
     反射镜2后的光束半径 2y \ogF  
     视场角,这决定了离轴取向(这些值保存为全局变量) ,NvXpN  
     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。 TqL+^:cq  
    $}r.fji,c  
    0 )cSm"s  
     如果这个例子评估20个参数,那么返回到光路图(LPD)。 8MI8~  
    )#8g<]q  
    !yVY[  
    结果:使用GFT+进行光束整形 'l`prp3  
    @tPr\F  
    rQ_]%ies8  
    \gkhSL q  
    6D[]Jf,9  
     现在,利用几何场追迹+计算生成的光束剖面。 w[\rS`J  
     BdiV  
    lz ::6}  
     由于离轴设置,光线分布显示出轻微的不对称形状。 ^a`3)WBv8  
    Ue60Mf  
     不过,场分布几乎是对称的(最好是使用伪色(false colors))。 WR`NISSp  
    )`(]jx!  
     产生的相位是完全平坦的,产生的波前误差: JBLUX,  
    yNEU/>]>2  
    7i{(,:  
    VH~YwO!x  
    file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_01_RT.lpd b1cVAfUP  
    Ncsh{.  
    结果:评估光束参数 4xq|  
    N6of$p'N  
    Y)]C.V,~  
     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。 L-:@Om!  
     在这个例子中,我们对光束半径,发散角和M²值感兴趣。 0 }qlZFB  
    ;1PJS_@rX  
    5-$D<}Z  
     整形光束在x和y方向上显示了一个几乎相同的半径。 发散角大约是4urad。 ;3wO1'=  
     M²值明显高于1。(与理想高斯光束相比,高M²值是由光束偏离引起的) rm9>gKN;#  
    L'S,=NYXY  
    file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_02_BeamShaping.lpd jwAYlnQ^EM  
    ypG*41  
    光束质量优化 F[$cE  
    e3W~6P  
    1%*\*z  
     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。 rD4 umWi  
     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)。
    IQ_s]b;z  
    Hnk&2bY  
    结果:光束质量优化 hm d3W`8D  
    |idw?qCn  
    ~CkOiWC0  
     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。 GVJ||0D  
    E/a2b(,Tg  
    R'zi#FeP  
    HnKgD:  
     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。) Wh| T3&  
    j}",+H v  
    ZK'46lh  
    file: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_03_BeamOptimization.lpd z)U7  
    @`C'tfG/4  
    反射镜方向的蒙特卡洛公差 L;$>SLl,  
    ltDohm?  
     对于公差,在随机模式下我们使用参数运行特性。 :&TM0O  
    Z:7eroZP  
    >@Ht*h{~  
     这意味着参数变化是的正态 -qDqJ62mC  
    (^y"'B  
    ]#^v754X^T  
    rG6G~ |mS  
    _Iav2= 0Wi  
     对于这个例子,假设每个反射镜都有±0.1°的角度偏差(绝对的方向)。 由于这个偏差,整形光束的波前差明显增加。 gee~>l  
    这意味着,波前对对齐误差很敏感。 ?..BA&zRk  
    th[v"qD9G  
    Vi-Ph;6[  
    l7qW)<r  
    file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_04_Tolerancing.run mu@J$\   
    N;'c4=M~(  
    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) bA#9'Qu^j  
    rf%lhBv  
    C'|9nK$%  
    X:g5;NT  
    由于波前差和因此校准的偏差更大,M²值明显增加。可以使用高斯孔径来减少。 /CNsGx%%  
    *$-X&.h[  
    总结 0Q&(j7`^@  
    ,7Hyrx`  
    实现并分析高性能离轴和无色散反射光束整形装置。 FUI*nkZY  
    1.模拟 eN,9N]K  
    通过使用光线追迹来验证反射光束整形设置。 }8Y! -qX  
    2.研究 ,GYQ,9:  
    为了计算场分布和评价光束参数,应用几何场追迹+(GFT+)引擎。 .waw=C  
    3.优化 8R3{YJ6@T  
    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。 v f{{z%3T  
    4.分析 zG6l8%q'UE  
    通过应用蒙特卡罗公差来分析取向偏差的影响。 bc'IoD/  
    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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