光束传输系统(BDS.0005 v1.0) ]s jFj
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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 GCrh4rxgg
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简述案例 q`09 JGIN<J85e 系统详情 7\^b+* 光源 gcr,?rE< - 强象散VIS激光二极管 #{(?a.: 元件 Y',s|M1})\ - 光束准直和整形的反射元件(例如圆柱抛物面镜) IoNZ'g?d - 具有高斯振幅调制的光阑 io
cr 探测器 xc R - 光线可视化(3D显示) >H@
dgb - 波前差探测 e =&
abu - 场分布和相位计算 Rs)tf|`/ - 光束参数(M2值,发散角) 5(>m=ef" 模拟/设计 ]M{SM`Ya - 光线追迹(Ray Tracing:):基本系统预览和波前差计算 3a#637% - 几何场追迹+和经典场追迹(Geometric Field Tracing Plus (GFT+) & Classic Field Tracing): O7j$bxk/^ 分析和优化整形光束质量 #e&j]Q$Eh 元件方向的蒙特卡洛公差分析 1oo'\ qB@]$ 系统说明 g=pz&cz;>\ G5zZf~r
po"M$4`9 模拟和设计结果 pw:<a2. -!">SY\
{#q<0l 场(强度)分布 优化后
数值探测器结果 r0QjCFSF=
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$${ebt &X_I^* 总结 4cJ^L <
6\O4R 实现和分析高性能离轴和无色散反射光束整形装置。 ?C.C?h6F5B 1.模拟 )QaJYC^+ 使用光线追迹验证反射光束整形装置。 j3`:;'L 2.评估 A3&8@/6, 应用几何场追迹+(GFT +)引擎来计算场分布和评价光束参数。 #x#.@ 3.优化 /.05rTpp 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。 OdRXNk:k-j 4.分析 x:;8U i"&B 通过应用蒙特卡罗公差来分析方向偏差的影响。 bm%2K@ /U VjYfnvE 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。 (h/v"dV; N3vk<sr@ 详述案例 \I#lLP
Xa<siA{ 系统参数 |Y/iq9l
K]@6&H-b| 案例的内容和目标 Ew4DumI
T>n,@?#K 在BDS.0001,BDS.0002,BDS.0003和BDS.0004案例中,研究了折射光束传输系统。 }K"=sE K"Nq_Ddwd
L)Un9&4L 目标是准直并对称由激光二极管发射的高斯光束。 (U!WD`Ym 之后,研究并优化整形光束的质量。 PKdM-R'Z 另外,探讨了镜像位置和倾斜偏差的影响。 jc;&g)Rv l:Ci'= 模拟任务:反射光束整形设置 PhKJ#DRbr 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。 JEY%(UR8
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nr ?_\Hv@t; 规格:像散激光光束 _sZ/tU@_-K BT d$n!'$n 由激光二极管发出的强像散高斯光束 |[!xLqG 忽略发射区域在x和y方向可能发生的移动 5?9}^s4
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P|HY=RMa (jY.S|%
规格:柱形抛物面反射镜 J_rCo4} W'gCFX 有抛物面曲率的圆柱镜 tm+}@CM^. 应用用锥形常数.-1来实现锥形界面 PK3T@Qv89 曲率半径等于焦距的两倍 f=/ S]o4/3 JEJ]'3 s)/i_Oe$\ 规格:离轴抛物面圆柱镜(楔型) ,iSs2&$m \,p) 对称抛物面镜区域用于光束的准直 gvA&F|4 从VirtualLab元件目录使用离轴抛物面镜(楔型) C6'[ Tn 离轴角决定了截切区域 PJkMn J|6aa 规格:参数概述(12° x 46°光束) ml?+JbLg0 9Eg'=YJ
'^Sa|WXq y"@~5e477$ 光束整形装置的光路图 Q.\+
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2^Jvc 由于VirtualLab的相对坐标系统,则仅需设置z方向的距离。 ) 3YE$, 因为离轴抛物面镜的位置是相对于它的焦点,那么到反射镜2的距离z必须是负的。 7qL]_u[^ ",Q \A I 反射光束整形系统的3D视图 krz@1[w-j
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o6vm(I% vj{h*~ 光学元件的定位可以通过使用3D系统视图来显示。 uu#ALB
Jm 绿线表示生成的光轴,由VirtualLab的基础定位方法生成(仅仅设置了距离z和倾角)。 1/le%}mK m?<C\&)6x 详述案例 qQpR gzw _V8pDcY 模拟和结果 EO'3;mo, 3QV|@5L`[ 结果:3D系统光线扫描分析 v`Sllv5bV 首先,应用光线追迹研究光通过光学系统。 :kFWUs= 使用光线追迹系统分析仪进行分析。 Iupk+x> I9>1WT<Yy file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_01_RT.lpd .`)ICX ,HMB`vF 使用参数耦合来设置系统 <7TpC@"/g
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自由参数: U.wgae].O;
反射镜1后y方向的光束半径 CH9#<?l
反射镜2后的光束半径 jr!x)yd
视场角,这决定了离轴取向(这些值保存为全局变量) !Rsx)
由于功能原理,所有系统参数(距离,焦距,直径)可以由光束参数分析计算。 &NGlkn
对于此计算,应用了嵌入的参数耦合功能。 '{OZ[$E
m! p'nP
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YToRG7X#
y!aq}YS
#~p1\['|M 自由参数: .}CPZ3y 反射镜1后y方向的光束半径 ;TaT=% 反射镜2后的光束半径
ze#LX4b I 视场角,这决定了离轴取向(这些值保存为全局变量) ~Dkje 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。 <cepRjDn !vett4C* K =AR'Pad 如果这个例子评估20个参数,那么返回到光路图(LPD)。
:5CwRg 9B*SWWAj q"]-CGAa 结果:使用GFT+进行光束整形 elP`5BuN %A W
U<#i\4W ]qv/+~Qs> y f+/Kj<
a 现在,利用几何场追迹+计算生成的光束剖面。
<ygkK5#q YQYN.\ o.k#|q 由于离轴设置,光线分布显示出轻微的不对称形状。
eKLxNw5 //6m2a 不过,场分布几乎是对称的(最好是使用伪色(false colors))。
JBjz2$ZM OwDjUKeN 产生的相位是完全平坦的,产生的波前误差:
`9$?g|rB i>e7 5`9
S!g&&RDx 5(DCq(\P* file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_01_RT.lpd
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_miU 结果:评估光束参数 ;%U`lE0 v3aiX pGsVO5M? 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。
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- 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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l}<s~ip 9 -TFyZYU 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。
&|9?B!,` 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)
,Xb :f/lB $RF"m" file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_02_BeamShaping.lpd
/nC"'d(# Z/ThYbk 光束质量优化 TJO|{Lxm Bpqq-_@ =@ON>SmPs 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。
sY1*WolA 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)。
8K1+ttjm 0e/~H^,SQ 结果:光束质量优化 ExnszFX* \3Xt\1qN4 FiFZM 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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n287@Y4Ru s!UC{)g, 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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Q2k\8i file: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_03_BeamOptimization.lpd
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