光束传输系统(BDS.0005 v1.0) =3 }@\f#
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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 rX{QgyY&
T<mk98CdE
mv)M9c,` hm&{l|u{RU
简述案例 [="moh2*f
$Vlfg51 ob 系统详情 2sk^A
ly 光源 \b1I<4( - 强象散VIS激光二极管 u%JM0180 元件 kZWc(LwA - 光束准直和整形的反射元件(例如圆柱抛物面镜) iEsI - 具有高斯振幅调制的光阑 k$7-F3 探测器 P>0j]?RB - 光线可视化(3D显示) 7=6p - 波前差探测 t&ztY]
qh - 场分布和相位计算 "/O0j/lm - 光束参数(M2值,发散角) iShB^ 模拟/设计 V89!C?.[]1 - 光线追迹(Ray Tracing:):基本系统预览和波前差计算 = K"F!} - 几何场追迹+和经典场追迹(Geometric Field Tracing Plus (GFT+) & Classic Field Tracing): +[zrU`!@ 分析和优化整形光束质量 T=A7f6` 元件方向的蒙特卡洛公差分析 v'TkKwl `Btdp:j8i 系统说明 :2
n5;fp mO?G[?*\
KQNSYI7a 模拟和设计结果 vpMNulXb, (t&P.N/
O (tcu@vfl 场(强度)分布 优化后
数值探测器结果 X6N^<Z$
3BKW
KJ.ra\F
AA^3P?iD
q@8Rlc& 总结 ad&Mk^p
~g;(`g 实现和分析高性能离轴和无色散反射光束整形装置。 b,#cc>76\ 1.模拟 )tz8(S 使用光线追迹验证反射光束整形装置。 s<sqO,! 2.评估 <T+Pw7X 应用几何场追迹+(GFT +)引擎来计算场分布和评价光束参数。 E"x 2 jP 3.优化 +VAfT\G2 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。 66[yL(*+ 4.分析 hkRv0q.' 通过应用蒙特卡罗公差来分析方向偏差的影响。 kVe^g]F (=)+as"u9* 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。 !:c7I@ WLDt5R 详述案例 gA`/t e
BaR9X ?~O$ 系统参数 $*G]6s cJ&l86/l1 案例的内容和目标 "3Ag+>tuRW
sog?Mvoq 在BDS.0001,BDS.0002,BDS.0003和BDS.0004案例中,研究了折射光束传输系统。 H-1@z$p !#f4t]FM`B
rw
^^12) 目标是准直并对称由激光二极管发射的高斯光束。 YxGIv8O] 之后,研究并优化整形光束的质量。 -XPGl 另外,探讨了镜像位置和倾斜偏差的影响。 {S~2m2up0L $QNfy.6Tn 模拟任务:反射光束整形设置 jO3Q@N0_ 引入的反射光束整形装置是基于一个反射镜系统,此系统由两个抛物面圆柱反射镜镜与抛物面截面反射镜组成。焦点距离和镜子的位置取决于输入光束的发散角。 CImB,AXS
XFG]%y=/6
gG*O&gQY b1\z&IdC
n`vqCO7@' DS=kSkW^&5 规格:像散激光光束 ]^8:"Ky' 4w*F!E2H\} 由激光二极管发出的强像散高斯光束 E{wVf_K 忽略发射区域在x和y方向可能发生的移动 pZlBpGQf
f$*M;|c1c/
f*NtnD=rJ
_&19OD%
TN7kt]a2 d,8V-Dk+p
规格:柱形抛物面反射镜 )n5]+VTZ5 'gI58#v 有抛物面曲率的圆柱镜 [|ky~sRr 应用用锥形常数.-1来实现锥形界面 o:f=dBmoX 曲率半径等于焦距的两倍 3|/ ;`KfQ A;SRm<, <!5N=- 规格:离轴抛物面圆柱镜(楔型) !yojZG MB unSF;S< 对称抛物面镜区域用于光束的准直 q>]v~ 从VirtualLab元件目录使用离轴抛物面镜(楔型) 31w?bx !Pp 离轴角决定了截切区域 wW6?.}2zU N]KqSpPh 规格:参数概述(12° x 46°光束) i:qc2#O:J &7E 0H{
nITr5$f |pq z(j7 光束整形装置的光路图 xotq$r e%wbUr]c2
B?#@<2*=L 由于VirtualLab的相对坐标系统,则仅需设置z方向的距离。 f>#\'+l' 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。 4y>G6TD^ 3j]La 反射光束整形系统的3D视图 >Q[]i4*A
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[M FV:Z V0wK.^]+}/ 光学元件的定位可以通过使用3D系统视图来显示。 v*FCE 1HI 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)。 CSt6}_c! G5TdAW 详述案例 {;f`t3D '9{H(DA 模拟和结果 I BES$[ 'ZL)-kbI 结果:3D系统光线扫描分析 IL YS:c58= 首先,应用光线追迹研究光通过光学系统。 w2/%e$D!9 使用光线追迹系统分析仪进行分析。 dkG-Yz~ dH#o11[ file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_01_RT.lpd h8pc<t\6 FZjtQ{M 使用参数耦合来设置系统 &NHIX(b6
UCvMW*gs
BCsW03sQ
自由参数: SV6Np?U
反射镜1后y方向的光束半径 34s:|w6y
反射镜2后的光束半径 A' dt
WD
视场角,这决定了离轴取向(这些值保存为全局变量) 5OpK~f5
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。 { F.Ihw
对于此计算,应用了嵌入的参数耦合功能。 +SUQRDF@i
FjkE^o>
Vwm\a]s
rb`C:#j{J
pBK[j([
_F,@mQ$!
oE-i`;\8 自由参数: #G)ZhgB^ 反射镜1后y方向的光束半径 .$99/2[90 反射镜2后的光束半径 CIO&VK 视场角,这决定了离轴取向(这些值保存为全局变量) a l#yc 基于光束发散角和直径(x和y方向)焦点,可以计算并设置反射镜的直径和距离z。 =1` t)$>++i SJy:5e?zk 如果这个例子评估20个参数,那么返回到光路图(LPD)。
;M@/AAZ ]C5JP~#z T3'dfe U 结果:使用GFT+进行光束整形 zzq/%jki 7v%~^l7:x
`P :-a7_ olK%TM[Y ~[ve?51 现在,利用几何场追迹+计算生成的光束剖面。
ZVK;m1?' i]9SCO c @2s!bs 由于离轴设置,光线分布显示出轻微的不对称形状。
J~n{gT<L 7th&C,c& 不过,场分布几乎是对称的(最好是使用伪色(false colors))。
;rd!kFd#bq (MJu3t
@ 产生的相位是完全平坦的,产生的波前误差:
{,P&05iSi JMO"(?
H'Z[3e I-fs*yzj;8 file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_01_RT.lpd
5hg>2?e9s? Fv#ToT:QXe 结果:评估光束参数 /c3DltOdr B-r9\fi, `9b D%M 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。
mP3:Fc_G 在这个例子中,我们对光束半径,发散角和M²值感兴趣。
(W*yF2r
RFQa9Rxk ?A,gDk/# 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。
f8'&(- 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)
|l7e*$j 5vg@zH\z file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_02_BeamShaping.lpd
$~ zqt%} C.pNDpx- 光束质量优化 NWX~@Rg `~pB1sS{ y~p7&^FeR 通常,使用合适的高斯调制光阑以用于优化M²值。 因此,我们使用测量的半径作为腰束半径(消除发散角)来生成一个高斯光束。
OO53U=NU 之后,将接收场转换成一个透射函数。 将该传输函数用作光阑(在一个透射函数元件中)。
{l_R0 D[;6xJ 结果:光束质量优化 YR~g&E#U^ 8oN4!#: F
N(&3Ull 由于通过高斯孔径传播,光束显示出理想高斯形状。 因此,M²值在两个方向上几乎都是1。
UI>-5,X 1`B5pcuI
%Ljc#AVg SQa.xLU 然而,光束半径是略有减少。(光束半径显示在最后一张幻灯片是由于其偏离了理想高斯。)
.^P^lQT]> fs~n{z,ja%
OuS{ve file: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_03_BeamOptimization.lpd
\p [!@d^ v8-F;>H 反射镜方向的蒙特卡洛公差 P{rJG
' :vX;>SH$p 对于公差,在随机模式下我们使用参数运行特性。
YgdoQBQ C=%go1! $ jVk|( 这意味着参数变化是的正态
+z("'Cv q:1 1XPP
u+th?KO` 'HW(RC0dR ~g>15b3 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。
[9aaHf@' 这意味着,波前对对齐误差很敏感。
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/g=
P]r"E OkA-=M)RI: file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_04_Tolerancing.run
{TE0 fB;'U 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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k 2;m"F g<}EL[9[J 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。
^/Gjk AVNB)K" 总结 a[ Txd=b C'7W50b 实现并分析高性能离轴和无色散反射光束整形装置。
vaR0`F 1.模拟 as~. XWa 通过使用光线追迹来验证反射光束整形设置。
J,m.LpY 2.研究 _[XEL+. 为了计算场分布和评价光束参数,应用几何场追迹+(GFT+)引擎。
7b@EvW6X} 3.优化 gtjgC0 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。
$_)YrqSo~ 4.分析 !!Mp;h'}- 通过应用蒙特卡罗公差来分析取向偏差的影响。
jCKRoao 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。