光束传输系统(BDS.0005 v1.0) }cll? 2
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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 JeJc(e
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RkN a;j)t 1@H3!V4
简述案例 |/g\N,] TZq']Z)# 系统详情 _wg6}3 光源 EY(@R2~#J - 强象散VIS激光二极管 i%M2(8&^Q 元件 X.,1SYG[ - 光束准直和整形的反射元件(例如圆柱抛物面镜) \)ac,i@fy - 具有高斯振幅调制的光阑 \HDRr*KO 探测器 E#_TX3B - 光线可视化(3D显示) UKx91a}g - 波前差探测 tWi@_Rlx; - 场分布和相位计算 v!ULErs - 光束参数(M2值,发散角) !9i,V{$c`" 模拟/设计 iuq-M?1 - 光线追迹(Ray Tracing:):基本系统预览和波前差计算 ?0+D1w - 几何场追迹+和经典场追迹(Geometric Field Tracing Plus (GFT+) & Classic Field Tracing): 2Ni$
(`" 分析和优化整形光束质量 :JSOj@s 元件方向的蒙特卡洛公差分析 p~28?lYv vcAs!ls+ 系统说明 R\+p`n$ e.i5j^5u
pHY~_^B4& 模拟和设计结果 7vV3"uns .8CR
\-
&|H?J,> 场(强度)分布 优化后
数值探测器结果 `jJ5us
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&@A(8(%
}7vX4{Yn #P-S.b 总结 &M~*w~w`
vI#\Qe 实现和分析高性能离轴和无色散反射光束整形装置。 Y,B0=} 1.模拟 7[:9vY 使用光线追迹验证反射光束整形装置。 ~d7!)c`z 2.评估 !tFs(![ 应用几何场追迹+(GFT +)引擎来计算场分布和评价光束参数。 H(!)]dO 3.优化 )=;0 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。 5FnWlFc 4.分析 vj^vzFb K 通过应用蒙特卡罗公差来分析方向偏差的影响。 $ W(m nvxftbfE^D 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。 wCvtw[6 +BM (0M+ 详述案例 $)mE"4FE
mTW0_!. 系统参数 BM1uZJ0 5Y"lr Y38 案例的内容和目标 g%#"
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J-ACV(z=q 在BDS.0001,BDS.0002,BDS.0003和BDS.0004案例中,研究了折射光束传输系统。 Txfu%'2)e WtFv"$V
|SZRO,7x 目标是准直并对称由激光二极管发射的高斯光束。 E:(flW= 之后,研究并优化整形光束的质量。 $k V^[ 另外,探讨了镜像位置和倾斜偏差的影响。 b|wCR% W{At3Bfy 模拟任务:反射光束整形设置 ?z171X0 引入的反射光束整形装置是基于一个反射镜系统,此系统由两个抛物面圆柱反射镜镜与抛物面截面反射镜组成。焦点距离和镜子的位置取决于输入光束的发散角。 <u*~RYA2
V(A6>0s$|
D&/(Avx.
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*n N;!*J UC;_}> 规格:像散激光光束 UBrYN'QRNt pRD8/7@(B{ 由激光二极管发出的强像散高斯光束 }?^5\ot u 忽略发射区域在x和y方向可能发生的移动 C6ZM#}I$l
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OA_:_%a( _0 USe
规格:柱形抛物面反射镜 ~C{d2i H ZIJKk( 有抛物面曲率的圆柱镜 Fa,a)JY> 应用用锥形常数.-1来实现锥形界面 jmmm0,#D 曲率半径等于焦距的两倍 5u
MP31 G@oY2sM" p-GlGEt_X 规格:离轴抛物面圆柱镜(楔型) M])Y|}wv8 ec[S?- 对称抛物面镜区域用于光束的准直 r+217fS> 从VirtualLab元件目录使用离轴抛物面镜(楔型) suN{)" 离轴角决定了截切区域 GN /]^{D ji="vs=y 规格:参数概述(12° x 46°光束) n|Iy EkgS*q_
DKAqQ?fS v9(->X' 光束整形装置的光路图 mEmznA P}KN*Hn.
(n05MwKu\ 由于VirtualLab的相对坐标系统,则仅需设置z方向的距离。 '^'vafs-/@ 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。 )C5<puh $*V:;-H 反射光束整形系统的3D视图 a?.hvI
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lOt3^` 3*"$E_% 光学元件的定位可以通过使用3D系统视图来显示。 4P(Y34j 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)。 w?d~c*4+ <f &z~y= 详述案例 QU_O9 BN s"#JBw\7 模拟和结果 )Ge.1B$8h Mp^%.m 结果:3D系统光线扫描分析 NOLw119K 首先,应用光线追迹研究光通过光学系统。 &[f.;1+C 使用光线追迹系统分析仪进行分析。 ME7jF9d (ec?_N0= file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_01_RT.lpd iY1%"x Q3vC^}Dmr 使用参数耦合来设置系统 <[ />M
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自由参数: 0W<:3+|n4
反射镜1后y方向的光束半径 3`S|I_$(T"
反射镜2后的光束半径 K9B_o,
视场角,这决定了离轴取向(这些值保存为全局变量) @r]wZ~@
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。 I
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对于此计算,应用了嵌入的参数耦合功能。 _]a8lr+_-
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-B-?z?+(O 自由参数: 17AJT 反射镜1后y方向的光束半径 ifTMoC% 反射镜2后的光束半径 bmgK6OyVR 视场角,这决定了离轴取向(这些值保存为全局变量) +e?mKLw14 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。 e6f:@ O? j&6'sg;n) k~Qb"6n2 如果这个例子评估20个参数,那么返回到光路图(LPD)。
L1A0->t F(c~D0 gpW3zDJ 结果:使用GFT+进行光束整形 EN/>f=% ):OGhWq
6X2>zUHR }6ObQa43 rq bX9M^ 现在,利用几何场追迹+计算生成的光束剖面。
vH/z|< X_GR{z%
l*_%K}%?V 由于离轴设置,光线分布显示出轻微的不对称形状。
5$Lo]H* Tap=K|b ]
不过,场分布几乎是对称的(最好是使用伪色(false colors))。
5[l9`Cn&A /+2;". 产生的相位是完全平坦的,产生的波前误差:
u=NpL^6s< RzCC>-
fq(r,h=| H }w"4s file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_01_RT.lpd
Ylbh_ d~BU V\Oe ]w 结果:评估光束参数 gM_z`H5[! Ah:! 7|4hs:4mD 从生成的整形光束场分布,可以评估光束参数。 可以直接通过使用探测器界面实现。
KNT(lA0s 在这个例子中,我们对光束半径,发散角和M²值感兴趣。
GyI(1OAW
^DVj_&~ "{>I5<:t 整形光束在x和y方向上显示了一个几乎相同的半径。 发散角大约是4urad。
N!Dc\d=8q] M²值明显高于1。(与理想高斯光束相比,高M²值是由光束偏离引起的)
bl@0+NiM G{$(t\>8 file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_02_BeamShaping.lpd
EWuuNf Y@x }b{3 光束质量优化 <cu? g :N03$Tvl "#bL/b'{ 通常,使用合适的高斯调制光阑以用于优化M²值。 因此,我们使用测量的半径作为腰束半径(消除发散角)来生成一个高斯光束。
Pw:(X0@ 之后,将接收场转换成一个透射函数。 将该传输函数用作光阑(在一个透射函数元件中)。
hz#S b~g @y:mj \J9 结果:光束质量优化 3`sM/BoA vlYDhjZk# f1GV6/| m 由于通过高斯孔径传播,光束显示出理想高斯形状。 因此,M²值在两个方向上几乎都是1。
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:M" NB+T Y"qKe, 然而,光束半径是略有减少。(光束半径显示在最后一张幻灯片是由于其偏离了理想高斯。)
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ly`p)6#R= file: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_03_BeamOptimization.lpd
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.(2Ua p&1IK8i" 反射镜方向的蒙特卡洛公差 'Okitq+O n{vp& 对于公差,在随机模式下我们使用参数运行特性。
v%RcwVt| W\09hZ6 I)$` @. 这意味着参数变化是的正态
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gQy{OU 4k'2FkDA }'HJV B_ 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。
.#n1p:}[ 这意味着,波前对对齐误差很敏感。
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RFF&-M] n]&/?6} file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_04_Tolerancing.run
cJ9:XWW HfN-WYiR 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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(QQ /I; C~o6]'+F_ 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。
g Z3VT{ vn;_|NeSf 总结 )W^Wqa8mG| 3UeG>5R 实现并分析高性能离轴和无色散反射光束整形装置。
"B`yk/GM] 1.模拟 :nki6Rkowt 通过使用光线追迹来验证反射光束整形设置。
U85t !U 2.研究 dR2#n 为了计算场分布和评价光束参数,应用几何场追迹+(GFT+)引擎。
~7PPB|XY 3.优化 FG8genCH@ 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。
0Eq.l < 4.分析 5A]IiX4Z 通过应用蒙特卡罗公差来分析取向偏差的影响。
#W<D~C[I _ 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。