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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) rkp0ej2-  
A&#Bf#!G  
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 O%{>Zo_<  
!b_IH0]U  
!Zx>)V6.  
]5CFL$_Q{  
简述案例
YN3uhd[2  
6<R U~Gh  
系统详情 lnUy ? 0(  
 光源 kE}I b4]J  
- 强象散VIS激光二极管 xDS9gGr  
 元件 4|UIyDt8  
- 光束准直和整形的反射元件(例如圆柱抛物面镜) )LUl?  
- 具有高斯振幅调制的光阑 cQ%HwYn  
 探测器 C2T,1=  
- 光线可视化(3D显示) FeJ5^Gh.  
- 波前差探测 Adm`s .  
- 场分布和相位计算 fC[gu$f][  
- 光束参数(M2值,发散角) 0rj*SC_  
 模拟/设计 2 r)c?  
- 光线追迹(Ray Tracing:):基本系统预览和波前差计算 P7!Sc  
- 几何场追迹+和经典场追迹(Geometric Field Tracing Plus (GFT+) & Classic Field Tracing): ~Hf,MLMdTf  
 分析和优化整形光束质量 OduTg^R  
 元件方向的蒙特卡洛公差分析 WJWrLu92\U  
IG\\RYr  
系统说明 ]0O$2j_7  
#;)7~69  
xYq8\9Qb  
模拟和设计结果 |m% &Qb  
'S\H% -  
'_%Jw:4k  
场(强度)分布                                   优化后
数值探测器结果 c4|.!AQ>  
}9JPSl28Jr  
:0l(Ll KD  
wKN9HT  
[S%  
总结 A{k@V!A%  
hV%l}6yS&  
实现和分析高性能离轴和无色散反射光束整形装置。 uo^>95lkv  
1.模拟 +}!eAMQ  
使用光线追迹验证反射光束整形装置。 spf}{o  
2.评估 i8]r }a  
应用几何场追迹+(GFT +)引擎来计算场分布和评价光束参数。 s?G@ k}{  
3.优化  i.]}ooI  
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。 RDbA"e5x  
4.分析 \]D;HR`vo  
通过应用蒙特卡罗公差来分析方向偏差的影响。 b]~M$y60q  
>; Bhl|r~z  
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。 QZY (S*Up  
UTz;Sw?~hw  
详述案例 VQCPgs  
j8b:+io  
系统参数 @UA>6F  
xFJ>s-g*  
案例的内容和目标 `u-}E9{  
Ny#%7%(  
在BDS.0001,BDS.0002,BDS.0003和BDS.0004案例中,研究了折射光束传输系统。 ;Mc}If*  
0-FbV,:;  
la-+ `  
 目标是准直并对称由激光二极管发射的高斯光束。 s}.nh>Q  
 之后,研究并优化整形光束的质量。 +1Uw<~  
 另外,探讨了镜像位置和倾斜偏差的影响。 _VJb i,V  
W^x[ma z  
模拟任务:反射光束整形设置 ]Vubz54  
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。 a7Jr} "B  
5segzaI  
Au {`o xD  
~ M"[FYw[  
1Dbe0u  
h ( Z7a%_  
规格:像散激光光束 *?uF&( 0  
F'K{=  
 由激光二极管发出的强像散高斯光束 1+^c3Dd`  
 忽略发射区域在x和y方向可能发生的移动 1osI~oNZ  
QM IQy  
i-Z@6\/a5  
0YS*=J"7z  
T]:5y_4?[  
?vhW`LXNB  
规格:柱形抛物面反射镜
6Hz=VhQrN  
                         1F=x~FMvY  
 有抛物面曲率的圆柱镜 H;^6%HV1  
 应用用锥形常数.-1来实现锥形界面 N\p3*#M  
 曲率半径等于焦距的两倍 O&)Y3O1  
l6O2B/2j  
P -Pt{:  
规格:离轴抛物面圆柱镜(楔型) qP"m819m  
.{Xi&[jw  
 对称抛物面镜区域用于光束的准直 ' ft  |  
 从VirtualLab元件目录使用离轴抛物面镜(楔型) 8z+ CYeV  
 离轴角决定了截切区域 0I.7I#'3O  
*33Zt+  
  
规格:参数概述(12° x 46°光束) +n0y/0Au  
5%Q!R%  
   l-mUc1.S  
rlds-j''  
光束整形装置的光路图 :!R+/5a  
cgU7)`0j  
/g_}5s-Z  
 由于VirtualLab的相对坐标系统,则仅需设置z方向的距离。 n>@(gDq  
 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。 8T%z{A1T  
#R)$nv:h?^  
反射光束整形系统的3D视图 dkXK0k  
vX{]_  
<EE)d@%>v  
5r.{vQ  
 光学元件的定位可以通过使用3D系统视图来显示。 .rS0zU  
 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)。 $,R|$0B7  
kY*D s;  
详述案例 @)1u  
O*30|[  
模拟和结果 kefQH\<X  
l9-(ofY*J  
结果:3D系统光线扫描分析 J3K!@m_\  
 首先,应用光线追迹研究光通过光学系统。 @P% &Dha  
 使用光线追迹系统分析仪进行分析。 s]}P jh8  
ATwPfo8jx@  
file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_01_RT.lpd d/"e3S1  
E$RH+):|  
使用参数耦合来设置系统 chxO*G  
.i&]VGv  
@k6>&PS  
自由参数: D].1X0^hp  
 反射镜1后y方向的光束半径 )4DF9JpD  
 反射镜2后的光束半径  snX5mD  
 视场角,这决定了离轴取向(这些值保存为全局变量) Og^b'Kx/  
 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。 }VyD X14j  
 对于此计算,应用了嵌入的参数耦合功能。 @c5TSHSL.  
:]:q=1;c  
aQcJjF5x  
j134iVF%  
|E|d"_Ma  
b]@^SN9  
U"/":w ~  
自由参数: *;Sj&O  
 反射镜1后y方向的光束半径 ^xFZ;Yf  
 反射镜2后的光束半径 lLl^2[4k5  
 视场角,这决定了离轴取向(这些值保存为全局变量) ]M#_o]  
 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。 06L/i,  
H htAD Y  
.%.J Q  
 如果这个例子评估20个参数,那么返回到光路图(LPD)。 HPT$)NeNc  
V D-,)f  
iku) otUc  
结果:使用GFT+进行光束整形 v, 9MAZ,  
aNw8][  
NZCPmst  
d/N&bTg:  
3 l QGU  
 现在,利用几何场追迹+计算生成的光束剖面。 ]|'Mf;  
?X~Keb  
``DS?pUY  
 由于离轴设置,光线分布显示出轻微的不对称形状。 % ,1bh  
Fn1|Wt*  
 不过,场分布几乎是对称的(最好是使用伪色(false colors))。 }GRZCX>  
!-)Hog5\  
 产生的相位是完全平坦的,产生的波前误差: *+rO3% ;t  
(w `9*1NO  
DavpjwSn  
0"3l2Eo  
file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_01_RT.lpd ,p {|f}0  
.Xqe]cax%  
结果:评估光束参数 #Fm,mO$v  
7G z f>n  
<XDYnWz  
 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。 +a0q?$\  
 在这个例子中,我们对光束半径,发散角和M²值感兴趣。 / p}^ Tpu  
o)GLh^g_I'  
2= S;<J  
 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。 Y`.FSs  
 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) Xz4T_-X8d  
kLtm_  
file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_02_BeamShaping.lpd 68 vu  
sT ]JDC6  
光束质量优化 ER-X1fD  
@|BaZq,g  
g ]%sX6T  
 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。 $q%r}Cdg  
 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)。
SoC3)iqv/  
lXso@TNrZ0  
结果:光束质量优化 K8,Q^!5]"  
]6#bp,  
VI_8r5o  
 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。 :QGgtTEV""  
-q'G]}  
1<766  
v!~tX*q  
 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。) )"KKBil0  
KFZ2%:6>  
gn,D9d+  
file: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_03_BeamOptimization.lpd _3YZz$07  
#$-{hg{  
反射镜方向的蒙特卡洛公差 awu18(;J  
>JVdL\3  
 对于公差,在随机模式下我们使用参数运行特性。 "=H(\ V  
9+S$,|9  
' m^nKG$"  
 这意味着参数变化是的正态 A~0eJaq+  
Pnl+.?  
] 40@yrc  
P]cC2L@Vbi  
~[a6  
 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。 Q>d<4]`  
这意味着,波前对对齐误差很敏感。 Tew?e&eO  
skeH~-`M@  
I) ]"`2w2w  
:}0>IPW-V  
file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_04_Tolerancing.run @'IRh9  
h[*:\P`  
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) r{g8CIwGQ  
z}.Q~4 f0D  
dQ#$(<v[  
P z< \q;  
由于波前差和因此校准的偏差更大,M²值明显增加。可以使用高斯孔径来减少。 r{mj[N'@  
 :d) y  
总结 F<0GX!p4u  
_=Y HO.  
实现并分析高性能离轴和无色散反射光束整形装置。 s:zz 8oN  
1.模拟 [cso$Tv  
通过使用光线追迹来验证反射光束整形设置。 FE'F@aS\  
2.研究 9M;k(B!  
为了计算场分布和评价光束参数,应用几何场追迹+(GFT+)引擎。 Xn6'*u>+;[  
3.优化 =wquFA!c  
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。 9f #6Q*/  
4.分析 hM nJH_siY  
通过应用蒙特卡罗公差来分析取向偏差的影响。 fx=HKt  
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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