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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) '\op$t/  
kp<Au)u  
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 jn ztCNaX  
&oHr]=xA  
:Rv+Bm  
$MwBt  
简述案例
\#Jq%nd  
myN2G?>;  
系统详情 fKr_u<|  
 光源 9@q!~ur  
- 强象散VIS激光二极管 &I8DK).M+  
 元件 j$/#2%OVN  
- 光束准直和整形的反射元件(例如圆柱抛物面镜) w@Q~ax/  
- 具有高斯振幅调制的光阑 cNmAr8^}  
 探测器 wEX<[#a-  
- 光线可视化(3D显示) %k['<BYG<  
- 波前差探测 O#18a,o@  
- 场分布和相位计算 +}?%w|8||s  
- 光束参数(M2值,发散角) =P9rOK=  
 模拟/设计 O-W[^r2e  
- 光线追迹(Ray Tracing:):基本系统预览和波前差计算 RHNAHw9  
- 几何场追迹+和经典场追迹(Geometric Field Tracing Plus (GFT+) & Classic Field Tracing): LiQH!yHW  
 分析和优化整形光束质量 u t4:LHF  
 元件方向的蒙特卡洛公差分析 pKj:)6t"  
HpIi-Es7C  
系统说明 9e>2kd  
/<$|tp\Rc  
4~$U#$u_  
模拟和设计结果 O{\<Izm`D  
Hf_ pe  
OAW_c.)5D  
场(强度)分布                                   优化后
数值探测器结果 |zP~/  
047PlS  
u1u;aG  
{fl[BX]kZ  
,P`GIGvkA  
总结 4xalm  
L / WRVc6  
实现和分析高性能离轴和无色散反射光束整形装置。 BxlhCu  
1.模拟 \_R<Q?D+  
使用光线追迹验证反射光束整形装置。 Nb_Glf  
2.评估 MMET^SO  
应用几何场追迹+(GFT +)引擎来计算场分布和评价光束参数。 ^ /%Y]d$  
3.优化 -X%t wy=  
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。 is^R8a  
4.分析 b`S9#`  
通过应用蒙特卡罗公差来分析方向偏差的影响。 hslT49m>  
1(# H%  
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。 pxedj  
Bd=K40Z:  
详述案例 P(8 uL|^  
VZ`YbY  
系统参数 4Y1^ U{A+  
g +gcH  
案例的内容和目标 3PRU  
9 4lt?|3=  
在BDS.0001,BDS.0002,BDS.0003和BDS.0004案例中,研究了折射光束传输系统。 Lwf[*n d  
#EE<MKka  
6}c!>n['  
 目标是准直并对称由激光二极管发射的高斯光束。 !XI9evJw  
 之后,研究并优化整形光束的质量。 [] "bn9 +  
 另外,探讨了镜像位置和倾斜偏差的影响。 sIaehe'B  
T>#~.4A0  
模拟任务:反射光束整形设置 *,O3@,+>H  
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。 &{a#8sbf#c  
G@jx&#v  
06.8m;{N  
eUCBQK  
.:Wp9M  
`H*mQERb  
规格:像散激光光束 BU>R<A5h  
`uusUw-Gf  
 由激光二极管发出的强像散高斯光束 y,n.(?!*  
 忽略发射区域在x和y方向可能发生的移动 saQ ~v@  
&;JeLL1J  
T5T[$%]6  
Da6l =M  
\k=%G_W  
KY%qzq,n  
规格:柱形抛物面反射镜
a"g\f{v0AR  
                         *x p_#  
 有抛物面曲率的圆柱镜 =c&.I}^1L  
 应用用锥形常数.-1来实现锥形界面 &%/T4$'+Y+  
 曲率半径等于焦距的两倍 |<oqT+?i  
2dJE` XL  
'BgR01w J  
规格:离轴抛物面圆柱镜(楔型) ze5#6Vzd&  
7) RvBcM  
 对称抛物面镜区域用于光束的准直 FBouXu#  
 从VirtualLab元件目录使用离轴抛物面镜(楔型) l>s@&%;Mg  
 离轴角决定了截切区域 Nqd9)WQ  
I*cb\eU8Y  
  
规格:参数概述(12° x 46°光束) !SGRK01  
I7Abf7>*Q  
   1LvR,V<  
:h3U^  
光束整形装置的光路图 y[S9b (:+  
^AOJ^@H^>  
J#3[,~  
 由于VirtualLab的相对坐标系统,则仅需设置z方向的距离。 Z:x`][vg  
 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。 mC0Dj O  
368 g> /#'  
反射光束整形系统的3D视图 5^ ubXA  
TPKD'@:x  
hPgYKa8u  
KV6D0~  
 光学元件的定位可以通过使用3D系统视图来显示。 #(+V&< K  
 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)。 b^}U^2S%  
@"^7ASd%  
详述案例 .V UnOdI  
m&(qr5>b  
模拟和结果 \GioSg  
a gL@A  
结果:3D系统光线扫描分析 lU$0e09  
 首先,应用光线追迹研究光通过光学系统。 Q~' \oWz  
 使用光线追迹系统分析仪进行分析。 A>FWvlLw'm  
UL%a^' hR  
file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_01_RT.lpd 7xG~4N<)]  
9GTp};Kg  
使用参数耦合来设置系统 "d}ey=$h4  
d(b~s2\i  
ST g} Z  
自由参数: :LdPqFXj  
 反射镜1后y方向的光束半径 S>j.i  
 反射镜2后的光束半径 ,]n~j-X  
 视场角,这决定了离轴取向(这些值保存为全局变量) pNmWBp|ER  
 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。 `YMd0*  
 对于此计算,应用了嵌入的参数耦合功能。 uNw9g<g:V[  
$ O[Y  
"o_'q@.}  
WlGT&m&2  
YGc:84S  
88?O4)c  
WNKP';(a@G  
自由参数:  tL<.B  
 反射镜1后y方向的光束半径 7~k=t!gTY  
 反射镜2后的光束半径 Y ZuA"l Y  
 视场角,这决定了离轴取向(这些值保存为全局变量) WA:r4V  
 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。 asCcBp  
rQU6*f  
qn |~YXn  
 如果这个例子评估20个参数,那么返回到光路图(LPD)。 AR$SQ_4  
|z:4T%ES  
L*vKIP<EMM  
结果:使用GFT+进行光束整形 ?0+g.,9  
{I?)ODx7qC  
u3tT=5.D  
Sw5-^2x0'  
S)4p'cUwq  
 现在,利用几何场追迹+计算生成的光束剖面。 (-&d0a9N  
s2 :Vm\  
5wl;fL~e  
 由于离轴设置,光线分布显示出轻微的不对称形状。 Cz9MXb]B  
'!,(G3  
 不过,场分布几乎是对称的(最好是使用伪色(false colors))。 <dr2 bz  
2\gIjXX"  
 产生的相位是完全平坦的,产生的波前误差: %NC/zqPH~  
6h %rt]g  
6qT-  
$ b53~  
file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_01_RT.lpd YgS,5::SU  
X|ZAC!J5>  
结果:评估光束参数 ~{vB2  
N>]J$[j  
mo(>SnS<  
 从生成的整形光束场分布,可以评估光束参数。 可以直接通过使用探测器界面实现。 v'S5F@ln  
 在这个例子中,我们对光束半径,发散角和M²值感兴趣。  jIH^  
n&?)gKL0g  
t*)mX2R,  
 整形光束在x和y方向上显示了一个几乎相同的半径。 发散角大约是4urad。 &oy')\H  
 M²值明显高于1。(与理想高斯光束相比,高M²值是由光束偏离引起的) v_WQ<G?  
}N$f=:iI  
file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_02_BeamShaping.lpd )58 ~2vR  
WW &Wh<4  
光束质量优化 MtN!Xx  
{P_7AM  
P t/]Z<VL  
 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。 0(:SEiz6s  
 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)。
oM Z94 , 3  
=adHP|S  
结果:光束质量优化 (j??  
rPGj+wL5-  
(K84J*;  
 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。 Ot:}Ncq^\O  
SPt/$uYJ  
uZ\+{j=  
dt+r P%  
 然而,光束半径是略有减少。(光束半径显示在最后一张幻灯片是由于其偏离了理想高斯。) c%gL3kOT  
;e/F( J  
ctjQBWE  
file: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_03_BeamOptimization.lpd HTGLFY(&  
e6J^J&`|4  
反射镜方向的蒙特卡洛公差 NMf#0Nz-  
N)R5#JX  
 对于公差,在随机模式下我们使用参数运行特性。 n_9Ex&?e  
nw%`CnzT  
[0]A-#J  
 这意味着参数变化是的正态 [wnp]'+!  
v~x4Y,m%  
5Pn.c!  
+jF2 {"  
X:;x5'|  
 对于这个例子,假设每个反射镜都有±0.1°的角度偏差(绝对的方向)。 由于这个偏差,整形光束的波前差明显增加。 HK~SD:d  
这意味着,波前对对齐误差很敏感。 bE'{zU}o  
Fs%`W4/  
PM#3N2?|E  
"`4ky ]  
file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_04_Tolerancing.run (tg9"C  
CE c(2q+%i  
第一个随机公差的典型强度分布:(相应的均方根波前差:1.08λ,40.4λ,140λ) ] S[?tn  
L+<h 5>6  
JcmJq fR  
X~D[CwA|`  
由于波前差和因此校准的偏差更大,M²值明显增加。可以使用高斯孔径来减少。 |l+5E   
U$& '>%#  
总结 6uFw+Ya#  
LSJ.pBl\X  
实现并分析高性能离轴和无色散反射光束整形装置。 @*Ry`)T  
1.模拟 %'2.9dB  
通过使用光线追迹来验证反射光束整形设置。 sVw:d _ E  
2.研究 PgT8 1u  
为了计算场分布和评价光束参数,应用几何场追迹+(GFT+)引擎。 m} s.a.x  
3.优化 51Y%"v 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。 sg2%BkTI  
4.分析 1(IZ,*i  
通过应用蒙特卡罗公差来分析取向偏差的影响。 Hxgc9Fis  
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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