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infotek 2023-03-30 08:36

反射光束整形系统

光束传输系统(BDS.0005 v1.0) =_^g]?5i  
zE<vFP-1v  
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 :\4O9f*5+  
{E6W]Mno  
]"/ *7NM  
N..9N$+(  
简述案例
9sYX(Fl  
Z#V[N9L  
系统详情 #:s'&.6  
 光源 Rx`0VQ  
- 强象散VIS激光二极管 F6%rH$aS  
 元件 n0vPW^EQ  
- 光束准直和整形的反射元件(例如圆柱抛物面镜) Cs]xs9  
- 具有高斯振幅调制的光阑 P92:}" )*>  
 探测器 ioa 1n=j  
- 光线可视化(3D显示) da I-*  
- 波前差探测 Ho \+xX  
- 场分布和相位计算 !%Z1" FDm/  
- 光束参数(M2值,发散角) KpwUp5K  
 模拟/设计 zcxG%? Q  
- 光线追迹(Ray Tracing:):基本系统预览和波前差计算 ][?GJ"O+U  
- 几何场追迹+和经典场追迹(Geometric Field Tracing Plus (GFT+) & Classic Field Tracing): E+~~d6nB  
 分析和优化整形光束质量 E>4 \9  
 元件方向的蒙特卡洛公差分析 xPb`CY7  
X='4 N<  
系统说明 N#[/h96F  
"UA W  
ImF/RKI~ "  
模拟和设计结果 R0/~) P  
UI!EIZ*~  
pkk0?$l ",  
场(强度)分布                                   优化后
数值探测器结果 (1Kh9w:^"  
G 8NSBaZe  
.S5&MNE  
0f-gQD  
pbgCcO~xm  
总结 5@v!wms  
\lY26'  
实现和分析高性能离轴和无色散反射光束整形装置。 _FVIN;!  
1.模拟 lcUL7  
使用光线追迹验证反射光束整形装置。 Pt1Htt:BE  
2.评估 a\%g_Q){  
应用几何场追迹+(GFT +)引擎来计算场分布和评价光束参数。 fqF1 - %  
3.优化 pkxW19h*0  
利用一个具有高斯形状孔径函数的光阑和经典场追迹引擎来优化M2参数。 ]I}' [D  
4.分析 Zmp ^!|=X!  
通过应用蒙特卡罗公差来分析方向偏差的影响。 F`3 8sq  
(TY^ kySr  
对于复杂的光束整形装置,特别是离轴系统,可以使用VirtualLab来进行高效的模拟和分析。模拟过程中,根据情况应用不同的模拟引擎。 #v~5f;[AAs  
HX=`kkX  
详述案例 ] xH `  
.79'c%3}  
系统参数 |bBYJ  
sxuYwQ  
案例的内容和目标 6~2!ZU  
G4=v2_]  
在BDS.0001,BDS.0002,BDS.0003和BDS.0004案例中,研究了折射光束传输系统。 9xWeVlfQ  
Z+vLEEX*uQ  
bF}~9WEa  
 目标是准直并对称由激光二极管发射的高斯光束。 `GSfA0?  
 之后,研究并优化整形光束的质量。 goxgJOiB  
 另外,探讨了镜像位置和倾斜偏差的影响。 M&>Z[o  
y\@XW*_?  
模拟任务:反射光束整形设置 "1l d4/  
引入的反射光束整形装置是基于一个反射镜系统,此系统由两个抛物面圆柱反射镜镜与抛物面截面反射镜组成。焦点距离和镜子的位置取决于输入光束的发散角。 QzV:^!0J  
)9PQ j  
#=zh&`  
:ox+WY  
N}^\$sVu_  
r<~1:/F|  
规格:像散激光光束 &1VC0"YJWy  
z}pdcQl#  
 由激光二极管发出的强像散高斯光束 py,z7_Nuh  
 忽略发射区域在x和y方向可能发生的移动 JM!o(zbt  
v4 c_UFEh<  
~s88JLw%&u  
RE*SdazY?  
3|@Ske1%Y  
u/``*=Y@  
规格:柱形抛物面反射镜
,c7 8O8|  
                         8Y&(o-R0  
 有抛物面曲率的圆柱镜 ;zp0,[r  
 应用用锥形常数.-1来实现锥形界面 Gh@QR`xxc  
 曲率半径等于焦距的两倍 =m1B1St2  
VV?KJz=,W=  
P/0n) Q  
规格:离轴抛物面圆柱镜(楔型) 0A|.ch  
:GO}G`jY  
 对称抛物面镜区域用于光束的准直 ^S[Mg6J  
 从VirtualLab元件目录使用离轴抛物面镜(楔型) x==%BBnO%  
 离轴角决定了截切区域 nKV1F0-  
#,$d!l @  
  
规格:参数概述(12° x 46°光束) P~=|R9 t  
#:2 36^xYS  
   `F(KM '  
s_VP(Fe@K  
光束整形装置的光路图 L%N|8P[  
Au:Q4x.  
,qt9S0 QS  
 由于VirtualLab的相对坐标系统,则仅需设置z方向的距离。 VBsS1!g  
 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。 K~C*4H:9  
y<.1+TG  
反射光束整形系统的3D视图 7X1T9'j I2  
rHh<_5-/>  
{bl^O  
NCd_h<}|6F  
 光学元件的定位可以通过使用3D系统视图来显示。 W}nD#9tL  
 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)。 V[A uw3)  
vB KBMnSd  
详述案例  s y#CR4X  
!SEg4z  
模拟和结果 ?r#e  
$^d,>hJi  
结果:3D系统光线扫描分析 LbvnV~S  
 首先,应用光线追迹研究光通过光学系统。 $^}?98m  
 使用光线追迹系统分析仪进行分析。 r#3(;N{=  
k)dLJ<EM  
file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_01_RT.lpd \h?C G_|]  
EO3?Dev  
使用参数耦合来设置系统 TU7Qt<  
hH|3s-o  
j8L!miv6  
自由参数: XeKIue@_  
 反射镜1后y方向的光束半径 i4&"-ujrm  
 反射镜2后的光束半径 > QDmSy*&  
 视场角,这决定了离轴取向(这些值保存为全局变量) Hh4$Qr;R  
 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。 +A3@{ 2  
 对于此计算,应用了嵌入的参数耦合功能。 h /@G[5E  
&}Cm9V  
YrL:!\p.  
"i(k8+i K  
6/Q'o5>NL:  
;1A4p`)  
r|:i: ii  
自由参数: E~3wdOZv1  
 反射镜1后y方向的光束半径 kR3g,P{L  
 反射镜2后的光束半径 S{7A3 x'B  
 视场角,这决定了离轴取向(这些值保存为全局变量) Cpz'6F^oP  
 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。 HSE9-c =  
:]v%6i.  
nK)U.SZ  
 如果这个例子评估20个参数,那么返回到光路图(LPD)。 4%0eX]  
n&jfJgD&g  
W MU9tq[  
结果:使用GFT+进行光束整形 mw-0n  
nm_]2z O  
]<V[H  
!-_0I:m  
5IE2&V  
 现在,利用几何场追迹+计算生成的光束剖面。 PV<=wc^  
? suNA  
q;3.pRw(  
 由于离轴设置,光线分布显示出轻微的不对称形状。 p'M5]G  
4p\<b8(9>  
 不过,场分布几乎是对称的(最好是使用伪色(false colors))。 *$1M= $  
^$}9 Enj+Y  
 产生的相位是完全平坦的,产生的波前误差: zxTcjC)y  
BqC!78Y/e  
33z)F  
8*-8"It<"  
file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_01_RT.lpd k7z;^:  
]h3<r8D_#  
结果:评估光束参数 Ri=>evx  
/7/d u[P6  
d!mtSOh  
 从生成的整形光束场分布,可以评估光束参数。 可以直接通过使用探测器界面实现。 '/trM%<  
 在这个例子中,我们对光束半径,发散角和M²值感兴趣。 "l&=a1l  
BU(:6  
a|Io)Qhr  
 整形光束在x和y方向上显示了一个几乎相同的半径。 发散角大约是4urad。 WvQK$}Ax4N  
 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) (LbAP9Zj#f  
osPJ%I`^  
file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_02_BeamShaping.lpd jT}3Zn  
l=,\ h&  
光束质量优化 >>oR@  
J6r"_>)z  
,7&`V=C  
 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。 B8 ;jRY  
 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)。
{>PN}fk2QP  
pLjet~2}iJ  
结果:光束质量优化 PeT _Ty  
WDQtj$e+  
,#:*dl  
 由于通过高斯孔径传播,光束显示出理想高斯形状。 因此,M²值在两个方向上几乎都是1。  yV[9 (  
Fr_esx  
dfl| 6R  
91d@/z  
 然而,光束半径是略有减少。(光束半径显示在最后一张幻灯片是由于其偏离了理想高斯。) qDHiyg^u  
t\Pn67t  
;43Ye ^=  
file: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_03_BeamOptimization.lpd ,WSK '  
g S xK9P  
反射镜方向的蒙特卡洛公差 H'7AIY }  
HxCq6Y_m<  
 对于公差,在随机模式下我们使用参数运行特性。 v'gP,UO-%D  
^wNx5t  
XHU&ix{Od  
 这意味着参数变化是的正态 7ADh  
GG%X1c8K  
U  ?'$E\  
ii&{gC  
Au3> =x`  
 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。 l,AK  
这意味着,波前对对齐误差很敏感。 o_; pEe  
jm9J-%?  
yZk HBG4  
5(e?,B }  
file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_04_Tolerancing.run \)Jv4U\;  
%{qJkjG  
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) :aHD'K  
eLE9-K+  
YF/@]6j  
*I,3,zO  
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。 uMOm<kn  
vQf'lEFk  
总结 P5M+usx  
w}n:_e  
实现并分析高性能离轴和无色散反射光束整形装置。 +bK[3KG4F5  
1.模拟 iC- ?F cA  
通过使用光线追迹来验证反射光束整形设置。 s!S,;H  
2.研究 2B&Yw  
为了计算场分布和评价光束参数,应用几何场追迹+(GFT+)引擎。 kcT?<r  
3.优化 09?n5x!6  
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。 "j|}-a  
4.分析 nsR^TD;  
通过应用蒙特卡罗公差来分析取向偏差的影响。 lOp/kGmn+  
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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