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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) @aC9O 9|~  
T8W;Lb9hQ  
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 &\m=|S  
Rc2JgV  
M"s+k  
T?k!%5,Kj  
简述案例
5MHc gzyp  
pQCocy  
系统详情 )N3XbbV  
 光源 Ux-i iH#s  
- 强象散VIS激光二极管 QruclNW{Bv  
 元件 k{C03=xk  
- 光束准直和整形的反射元件(例如圆柱抛物面镜) n%K^G4k^  
- 具有高斯振幅调制的光阑 7fXta|eP0  
 探测器 C0gO^A.d  
- 光线可视化(3D显示) z2U^z*n{  
- 波前差探测 3,yzRb  
- 场分布和相位计算 5*\]F}  
- 光束参数(M2值,发散角) 3,^.  
 模拟/设计 a98J_^n  
- 光线追迹(Ray Tracing:):基本系统预览和波前差计算 :x3"Cj  
- 几何场追迹+和经典场追迹(Geometric Field Tracing Plus (GFT+) & Classic Field Tracing): ,lDOo+eE%:  
 分析和优化整形光束质量 c|s7 cG$+-  
 元件方向的蒙特卡洛公差分析 Y6RbRcJw  
[79iC$8B|  
系统说明 :kKdda<g#  
o0 |T<_  
+lw8YH  
模拟和设计结果 ~v6]6+   
2#Du5d  
v(P5)R,  
场(强度)分布                                   优化后
数值探测器结果 vw6DHN)k  
qGdoRrp0Ov  
3YD.Fjz$  
O39f  
Sf'uKSX1%  
总结 jidRh}>a=  
ymb{rKkN3  
实现和分析高性能离轴和无色散反射光束整形装置。 k!py*noy  
1.模拟 _c>8y  
使用光线追迹验证反射光束整形装置。 $1Qcz,4B|  
2.评估 Pos(`ys;  
应用几何场追迹+(GFT +)引擎来计算场分布和评价光束参数。 Zg$RiQ^-{J  
3.优化 0]xp"xOwW  
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。 3QDz9KwCAw  
4.分析 Ya;y@44  
通过应用蒙特卡罗公差来分析方向偏差的影响。 7;9 Jn  
p&2oe\j$,  
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。 ttA'RJ  
]cM,m2^2  
详述案例 GL,( N|  
u]Z;Q_=  
系统参数 C."\ a_p  
&3 *#h  
案例的内容和目标 d' l|oeS  
$]gflAe2  
在BDS.0001,BDS.0002,BDS.0003和BDS.0004案例中,研究了折射光束传输系统。 @plh'f}  
#ri;{d^6  
}H:wgy`  
 目标是准直并对称由激光二极管发射的高斯光束。 ) uTFId  
 之后,研究并优化整形光束的质量。 ,olP}  
 另外,探讨了镜像位置和倾斜偏差的影响。 h_5CWQSi  
Mc{-2  
模拟任务:反射光束整形设置 JPM~tp?;<  
引入的反射光束整形装置是基于一个反射镜系统,此系统由两个抛物面圆柱反射镜镜与抛物面截面反射镜组成。焦点距离和镜子的位置取决于输入光束的发散角。 oSLm?Lu  
-z">ov-)  
X#tCIyK,nV  
0ax ;Q[z2  
%Ix2NdC  
%+oqAY m+s  
规格:像散激光光束 x(A8FtG  
}$b!/<7FD  
 由激光二极管发出的强像散高斯光束 5 zz">-Q !  
 忽略发射区域在x和y方向可能发生的移动 1Gy [^  
8^67,I-c  
a SMoee@!  
Nu euCiP  
7^<6|>j4  
e~geBlLar  
规格:柱形抛物面反射镜
9Dp0Pi?29  
                         iN_P25Z<r  
 有抛物面曲率的圆柱镜 {DZ xK(  
 应用用锥形常数.-1来实现锥形界面 intl?&wC  
 曲率半径等于焦距的两倍 *U- :2uf  
\1hQ7:f;\  
Tj+U:#!!~  
规格:离轴抛物面圆柱镜(楔型) f)mOeD*u|  
=1y~Qlu  
 对称抛物面镜区域用于光束的准直 n=?wX#rEC#  
 从VirtualLab元件目录使用离轴抛物面镜(楔型) pj$kSS|m6-  
 离轴角决定了截切区域 aYM~Ub:x{  
FKUo^F?z  
  
规格:参数概述(12° x 46°光束) }WhRJr`a  
c Qe3  
   ^SK!? M  
F` &W5[  
光束整形装置的光路图 I%NeCd  
@^/aS;B$>  
xQl}~G]!  
 由于VirtualLab的相对坐标系统,则仅需设置z方向的距离。 33&l.[A"!}  
 因为离轴抛物面镜的位置是相对于它的焦点,那么到反射镜2的距离z必须是负的。 +X`&VO6~  
%cBOi_}}~  
反射光束整形系统的3D视图 qWf[X'  
(\o4 c0UzK  
]E)\>Jb  
r&IDTS#  
 光学元件的定位可以通过使用3D系统视图来显示。 w|Ry) [  
 绿线表示生成的光轴,由VirtualLab的基础定位方法生成(仅仅设置了距离z和倾角)。 UyFC\vQ  
_Tm]tlV  
详述案例 w@Asz9Lq%  
p:W{c/tV  
模拟和结果 vK`HgRQ(C  
qoZ)"M  
结果:3D系统光线扫描分析 I;n <) >  
 首先,应用光线追迹研究光通过光学系统。 LzD RyL  
 使用光线追迹系统分析仪进行分析。 }9glr]=  
jo3(\Bq  
file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_01_RT.lpd ZH*h1?\X  
yz,0 S'U  
使用参数耦合来设置系统 |3 Iug  
=:!>0~  
e=aU9v L  
自由参数: wS+!>Q_]w  
 反射镜1后y方向的光束半径 *}T|T%L4)  
 反射镜2后的光束半径 v??$z#1F3  
 视场角,这决定了离轴取向(这些值保存为全局变量) ' sNiJ>  
 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。 W;l0GxOxQ  
 对于此计算,应用了嵌入的参数耦合功能。 {> 8?6m-  
A\W) uwyN  
W\j)Vg__e  
y0ObcP.MA  
,7k-LAA  
hg#O_4D  
QPh3(K1w^  
自由参数: cx ("F /Jm  
 反射镜1后y方向的光束半径 a2ho+TwT  
 反射镜2后的光束半径 HVhP |+  
 视场角,这决定了离轴取向(这些值保存为全局变量) MT:VQ>f C  
 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。 OZd (~E  
gFrNk Uqp  
>]&Ow9-  
 如果这个例子评估20个参数,那么返回到光路图(LPD)。 bC~I}^i\  
8e^uKYR<  
.gzfaxi  
结果:使用GFT+进行光束整形 F_m' 9KX4E  
g<,0kl2'S  
#HW<@E  
( Cg vI*O  
>fth iA  
 现在,利用几何场追迹+计算生成的光束剖面。 FvG?%IFM  
 I8`$a  
"^!y>]j#A  
 由于离轴设置,光线分布显示出轻微的不对称形状。 p Pag@L  
1r_V$o$  
 不过,场分布几乎是对称的(最好是使用伪色(false colors))。 zx,9x*g  
, ,ng]&%i  
 产生的相位是完全平坦的,产生的波前误差: A0U9,M  
1_A_)l11  
R&&&RI3{  
p\F%Nj,  
file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_01_RT.lpd {:#nrD"  
H0sTL#/L\  
结果:评估光束参数 Bf]Bi~w<  
K)se$vb6  
F?05+  
 从生成的整形光束场分布,可以评估光束参数。 可以直接通过使用探测器界面实现。 Kop(+]Q&n  
 在这个例子中,我们对光束半径,发散角和M²值感兴趣。 uwr7 .\7  
J=gFiBw  
Z<^!N)  
 整形光束在x和y方向上显示了一个几乎相同的半径。 发散角大约是4urad。 ;^0rY)&  
 M²值明显高于1。(与理想高斯光束相比,高M²值是由光束偏离引起的) AO]cnh C  
OXbShA&1  
file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_02_BeamShaping.lpd %=Z/Frd  
CfSP*g0rW  
光束质量优化 P\<:.8@$S  
Ox&G  [  
QIevps*  
 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。 .UNV &R0  
 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)。
Mqvo j7  
,7c Rd}1Y  
结果:光束质量优化 2 \}J*0  
Cl9nmyf   
Iv*\8?07)  
 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。 LX oJw$C  
EY<"B2_%  
.(.<  
{, +c  
 然而,光束半径是略有减少。(光束半径显示在最后一张幻灯片是由于其偏离了理想高斯。) 3NDddrL9  
YzQ1c~+  
5Gy#$'kdf  
file: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_03_BeamOptimization.lpd i,a"5DR8  
|rwY   
反射镜方向的蒙特卡洛公差 X!^|Tass  
Z[d13G;  
 对于公差,在随机模式下我们使用参数运行特性。 4C%pKV  
25-h5$s  
)X[2~E  
 这意味着参数变化是的正态 _/noWwVu  
p/VVb%  
],S {?!'1  
I 4?oBq  
\|HNFxT`  
 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。 Wu'qpJ  
这意味着,波前对对齐误差很敏感。 j]<K%lwp  
uW[[8+t|  
p^|l ',e  
G%t>Ll``C  
file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_04_Tolerancing.run 4d4+%5GE  
;-kDJ 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) $=N?[h&4  
= a60Xv  
6X%g-aTs  
6{HCF-cQd  
由于波前差和因此校准的偏差更大,M²值明显增加。可以使用高斯孔径来减少。 (H !iK,R  
H4AT>}ri  
总结 CCe>*tdf  
9tPRQ M7  
实现并分析高性能离轴和无色散反射光束整形装置。 :vG0 l\  
1.模拟 o!":mJy  
通过使用光线追迹来验证反射光束整形设置。 -LszaMR}  
2.研究 2*V[kmD/3  
为了计算场分布和评价光束参数,应用几何场追迹+(GFT+)引擎。 3S7"P$q  
3.优化 UWvVYdy7  
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。 @:9Gs!!  
4.分析 ?V^7`3F  
通过应用蒙特卡罗公差来分析取向偏差的影响。 T TN!$?G3  
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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