| infotek |
2023-03-30 08:36 |
反射光束整形系统
光束传输系统(BDS.0005 v1.0) @aC9O9|~ 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 5MHcgzyp 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,y zRb - 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|s7cG$+- 元件方向的蒙特卡洛公差分析 Y6RbRcJw [79iC$8B| 系统说明 :k Kdda<g# o0 |T<_
+lw8YH 模拟和设计结果 ~v6]6+ 2#Du5d
v(P5)R, 场(强度)分布 优化后 数值探测器结果 vw6DHN)k qGdoRrp0Ov
3YD.Fjz$
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。 tt A'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 $]gflAe2 在BDS.0001,BDS.0002,BDS.0003和BDS.0004案例中,研究了折射光束传输系统。 @plh'f} #ri;{d^6
}H:wgy` 目标是准直并对称由激光二极管发射的高斯光束。 ) uTFId 之后,研究并优化整形光束的质量。 ,olP} 另外,探讨了镜像位置和倾斜偏差的影响。 h_5CWQSi Mc{-2 模拟任务:反射光束整形设置 JPM~tp?;< 引入的反射光束整形装置是基于一个反射镜系统,此系统由两个抛物面圆柱反射镜镜与抛物面截面反射镜组成。焦点距离和镜子的位置取决于输入光束的发散角。 oSLm?Lu -z">ov-)
X#tCIyK,nV 0ax;Q[z2
%Ix2NdC %+oqAYm+s 规格:像散激光光束 x(A8FtG }$b!/<7FD 由激光二极管发出的强像散高斯光束 5zz">-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
aSMoee@! NueuCiP
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。 LzDRy L 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??$z#1F3 视场角,这决定了离轴取向(这些值保存为全局变量) 'sNiJ > 由于功能原理,所有系统参数(距离,焦距,直径)可以由光束参数分析计算。 W;l0GxOxQ 对于此计算,应用了嵌入的参数耦合功能。 {> 8?6m- A\W)uwyN
W\j)Vg__e y0ObcP.MA ,7k-LAA
hg#O_4D QPh3(K1w^ 自由参数: cx ("F/Jm 反射镜1后y方向的光束半径 a2ho+TwT 反射镜2后的光束半径 HVhP |+ 视场角,这决定了离轴取向(这些值保存为全局变量) MT:VQ>fC 基于光束发散角和直径(x和y方向)焦点,可以计算并设置反射镜的直径和距离z。 OZd
(~E gFrNk
Uqp >]&Ow9- 如果这个例子评估20个参数,那么返回到光路图(LPD)。 bC~I}^i\ 8e^u KYR< .gzfaxi 结果:使用GFT+进行光束整形 F_m'
9KX4E g<,0kl2'S
#HW<@E (CgvI*O >fth
iA 现在,利用几何场追迹+计算生成的光束剖面。 FvG?%IFM I8`$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。 pPag@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 B f]Bi~w< K)se$vb6 F?05+ 从生成的整形光束场分布,可以评估光束参数。 可以直接通过使用探测器界面实现。 Kop(+]Q&n 在这个例子中,我们对光束半径,发散角和M²值感兴趣。 uwr7 .\7
J=gFiBw Z<^!N) 整形光束在x和y方向上显示了一个几乎相同的半径。 发散角大约是4urad。 ;^0rY )& M²值明显高于1。(与理想高斯光束相比,高M²值是由光束偏离引起的) AO]cnhC OXbShA&1 file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_02_BeamShaping.lpd %=Z/Frd CfSP*g0rW 光束质量优化 P\<:.8@$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 Cl9 nmyf
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 I4?oBq \|HNFx T` 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 ;-kDJi 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) $=N?[h&4 =
a60Xv
6X%g-aTs 6{HCF-cQd 由于波前差和因此校准的偏差更大,M²值明显增加。可以使用高斯孔径来减少。 (H !iK,R H4AT>}ri 总结 CCe>*tdf 9tPRQM7 实现并分析高性能离轴和无色散反射光束整形装置。 :vG0 l\ 1.模拟 o!":mJy 通过使用光线追迹来验证反射光束整形设置。 -LszaMR} 2.研究 2*V[kmD/3 为了计算场分布和评价光束参数,应用几何场追迹+(GFT+)引擎。 3S7"P$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。
|
|