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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+ {E 6W]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='4N< 系统说明 N#[/h96F "UAW
ImF/RKI~ " 模拟和设计结果 R0/~)
P UI!EIZ*~
pkk0?$l", 场(强度)分布 优化后 数值探测器结果 (1Kh9w:^" G 8NSBaZe
.S5&MNE
0f-gQD pbgCcO~xm 总结 5@v!wms \lY26' 实现和分析高性能离轴和无色散反射光束整形装置。 _FVIN;! 1.模拟 lcUL7 使用光线追迹验证反射光束整形装置。
Pt1Htt:BE 2.评估 a\%g_Q){ 应用几何场追迹+(GFT +)引擎来计算场分布和评价光束参数。 fq F1-% 3.优化 pkxW19h*0 利用一个具有高斯形状孔径函数的光阑和经典场追迹引擎来优化M2参数。 ]I}'
[D 4.分析 Zmp ^!|=X! 通过应用蒙特卡罗公差来分析方向偏差的影响。 F`38sq (TY^
ky Sr 对于复杂的光束整形装置,特别是离轴系统,可以使用VirtualLab来进行高效的模拟和分析。模拟过程中,根据情况应用不同的模拟引擎。 #v~5f;[AAs HX=`kkX 详述案例 ] xH ` .79'c%3} 系统参数 |bBYJ sxuYwQ 案例的内容和目标 6~2!ZU G4=v2_] 在BDS.0001,BDS.0002,BDS.0003和BDS.0004案例中,研究了折射光束传输系统。 9xWeVlfQ Z+vLEEX*uQ
bF}~9WEa 目标是准直并对称由激光二极管发射的高斯光束。 `GSfA0? 之后,研究并优化整形光束的质量。 goxgJOiB 另外,探讨了镜像位置和倾斜偏差的影响。 M&>Z[o y\@XW*_? 模拟任务:反射光束整形设置 "1l d4/ 引入的反射光束整形装置是基于一个反射镜系统,此系统由两个抛物面圆柱反射镜镜与抛物面截面反射镜组成。焦点距离和镜子的位置取决于输入光束的发散角。 QzV:^!0J )9PQj
#=zh&` :ox+WY
N}^\$sVu_ r<~1:/F|
规格:像散激光光束 &1VC0"YJWy z}pdcQl# 由激光二极管发出的强像散高斯光束 py,z7_Nuh 忽略发射区域在x和y方向可能发生的移动 JM!o(zbt v4 c_UFEh<
~s88JLw%&u RE*SdazY?
3|@Ske1%Y u/``*=Y@ 规格:柱形抛物面反射镜 ,c7 8O8| 8Y&(o-R0 有抛物面曲率的圆柱镜 ;zp0,[r 应用用锥形常数.-1来实现锥形界面 Gh@QR`xxc 曲率半径等于焦距的两倍 =m1B1St 2 VV?KJz=,W= P/0n)
Q 规格:离轴抛物面圆柱镜(楔型) 0A|.ch :GO}G`jY 对称抛物面镜区域用于光束的准直 ^S[Mg6J 从VirtualLab元件目录使用离轴抛物面镜(楔型) x==%BBnO% 离轴角决定了截切区域 nKV1F0- #,$d!l @ 规格:参数概述(12° x 46°光束) P~=|R9t #:236^xYS
`F(KM ' s_VP(Fe@K 光束整形装置的光路图 L%N|8P[ Au:Q4x.
,qt9S0QS 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'jI2 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[Auw3) vBKBMnSd 详述案例 sy#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。 $^}?98m 使用光线追迹系统分析仪进行分析。 r#3(;N{= k)dLJ<EM file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_01_RT.lpd \h?C
G_|] EO3?Dev 使用参数耦合来设置系统 TU7 Qt< hH|3s-o j8L!miv6 自由参数: XeKIue@_ 反射镜1后y方向的光束半径 i4&"-ujrm 反射镜2后的光束半径 >
QDmSy*& 视场角,这决定了离轴取向(这些值保存为全局变量) Hh4$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(k 8+iK 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 5IE 2&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$e+ ,#:* dl 由于通过高斯孔径传播,光束显示出理想高斯形状。 因此,M²值在两个方向上几乎都是1。 yV[9 ( Fr_esx
dfl| 6R 91d@/z 然而,光束半径是略有减少。(光束半径显示在最后一张幻灯片是由于其偏离了理想高斯。) qDHiyg^u t\Pn67t
;43Ye
^= file: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_03_BeamOptimization.lpd ,WSK
' g S xK9P 反射镜方向的蒙特卡洛公差 H'7AIY} HxCq6Y_m< 对于公差,在随机模式下我们使用参数运行特性。 v'gP,UO-%D ^wN x5t XHU&ix{Od 这意味着参数变化是的正态 7ADh GG%X1c8K
U
?'$E\ i i&{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-%?
yZkHBG4 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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