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2024-11-12 07:57 |
反射光束整形系统
光束传输系统(BDS.0005 v1.0) 2B1xUj ] W#w.h33)#6 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 J1ON,&[J `{K_/Cit rVSZ.+n
#E7AmmqD% 简述案例 G 7LIdn= vG.9H_& 系统详情 u eb-2[= 光源 afEF]i - 强象散VIS激光二极管 ;\;M =&{} 元件 g(x9S'H3l - 光束准直和整形的反射元件(例如圆柱抛物面镜) i&Fiq&V)[ - 具有高斯振幅调制的光阑 n]Li->1 探测器 -~f511<
- 光线可视化(3D显示) =duks\)O - 波前差探测 62'1X" - 场分布和相位计算 zDOKShG - 光束参数(M2值,发散角) Y'VBz{brf 模拟/设计 JC?N_kP%W - 光线追迹(Ray Tracing:):基本系统预览和波前差计算 wEW4gz{s - 几何场追迹+和经典场追迹(Geometric Field Tracing Plus (GFT+) & Classic Field Tracing): "B7`'jz 分析和优化整形光束质量 V7Yaks 元件方向的蒙特卡洛公差分析 &}6KPA; z;\d L 系统说明 Q4* -wF-P L5YnG_M&
)~)*=u/ 模拟和设计结果 VR{+f7:} $4SzUZ0
o(kM9G| 场(强度)分布 优化后 数值探测器结果 H].y w9 uGU;Y'W)
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`Nh" F/d7q%I 总结 |Hr:S":9 ,"0)6=AE 实现和分析高性能离轴和无色散反射光束整形装置。 KW^<,qt5w 1.模拟 R<ND=[}s 使用光线追迹验证反射光束整形装置。 revF;l6->C 2.评估 SO\/-]9# 应用几何场追迹+(GFT +)引擎来计算场分布和评价光束参数。 I751 t 3.优化 d)o!5L 利用一个具有高斯形状孔径函数的光阑和经典场追迹引擎来优化M2参数。 G_H?f\/ 4.分析 -f1k0QwL 通过应用蒙特卡罗公差来分析方向偏差的影响。 ?L)
!pP] Z;Rp+X 对于复杂的光束整形装置,特别是离轴系统,可以使用VirtualLab来进行高效的模拟和分析。模拟过程中,根据情况应用不同的模拟引擎。 x`RTp:# R8ONcG 详述案例 #EGA#SKoq h0vob_Fdl 系统参数 RC#C\S6 :wqC8&V 案例的内容和目标 S8Fmy1# I&|f'pn^< 在BDS.0001,BDS.0002,BDS.0003和BDS.0004案例中,研究了折射光束传输系统。 Q?t^@ qo6y %[
.9[45][FK 目标是准直并对称由激光二极管发射的高斯光束。 7IlOG~DC 之后,研究并优化整形光束的质量。 wd@aw / 另外,探讨了镜像位置和倾斜偏差的影响。 j9+I0>#X ppIbjt6r 模拟任务:反射光束整形设置 V! |qYM. 引入的反射光束整形装置是基于一个反射镜系统,此系统由两个抛物面圆柱反射镜镜与抛物面截面反射镜组成。焦点距离和镜子的位置取决于输入光束的发散角。 ''OfS D_g _96~rel_P
,tH5e&=U01 /Ss7"*JLe
`IpA.| Y DciwQcG 规格:像散激光光束 5qUTMT['T )+")Sz3zx 由激光二极管发出的强像散高斯光束 ?Ucu#UO 忽略发射区域在x和y方向可能发生的移动 iTh:N2/-vc y)c5u%(
4F3x@H' ^&/G|
|tzg:T; )&{K~i ;: 规格:柱形抛物面反射镜 ~9\WFF/ 6pOx'u>h+ 有抛物面曲率的圆柱镜 {+<P:jbz; 应用用锥形常数.-1来实现锥形界面 { x0 t 曲率半径等于焦距的两倍 ]{~NO{0@Y ;8S/6FI ;< )~Y- 规格:离轴抛物面圆柱镜(楔型) l%z< (L5 \o-&f: 对称抛物面镜区域用于光束的准直 |]Z:&[D]i 从VirtualLab元件目录使用离轴抛物面镜(楔型) 9~rUkHD 离轴角决定了截切区域 Wjh/M&, if;71ZE 规格:参数概述(12° x 46°光束) 7?gFy- L\{IljA
Cd79 tu| d%I"/8-J 光束整形装置的光路图 S_T^G` [ b*fgv9Kh'
:!;'J/B@.. 由于VirtualLab的相对坐标系统,则仅需设置z方向的距离。 <WXzh5D2 因为离轴抛物面镜的位置是相对于它的焦点,那么到反射镜2的距离z必须是负的。 H`8``#-|@S ']-@?sD$ 反射光束整形系统的3D视图 `dMqe\o%! p47S^gW
e7fiGl v1k)hFjPK 光学元件的定位可以通过使用3D系统视图来显示。 49Df?sx 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)。 G'zF)0oD #eU.p&Zc 详述案例 1QZ&Mj^^ XS0xLt= 模拟和结果 O<)y-nx;X 3bqC\i^[\m 结果:3D系统光线扫描分析 ]W0EVf=,k 首先,应用光线追迹研究光通过光学系统。 0c.s
- 使用光线追迹系统分析仪进行分析。 xCzebG[" 6ZgU"!|r file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_01_RT.lpd t#nn@Yf YI-O{U 使用参数耦合来设置系统 04%S+y.6&Y
o47r<>t G1t\Q-|l0 自由参数: YJs|c\ eq? 反射镜1后y方向的光束半径 @ DZD 反射镜2后的光束半径 }~h'FHCC+ 视场角,这决定了离轴取向(这些值保存为全局变量) <X TU8G 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。 \ 6EKgC1 对于此计算,应用了嵌入的参数耦合功能。 2,vB'CAI )5%C3/Dl!
Et"?8\"n7 M L7\BT `G1&Z]z
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cz 2RF^s.W 自由参数: T,fI BD: 反射镜1后y方向的光束半径 &2-L.Xb 反射镜2后的光束半径 4>^K:/y 视场角,这决定了离轴取向(这些值保存为全局变量) zPEg 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。 Cp^@zw*/ +,:^5{9{ + SZYg[ 如果这个例子评估20个参数,那么返回到光路图(LPD)。 KucV3-I @ZN^1?][ ,1q_pep~?% 结果:使用GFT+进行光束整形 2=-utN@Z q0%
9/ SXs0 6#}93Dgv4 c8)/:xxl 现在,利用几何场追迹+计算生成的光束剖面。 >Sa*`q3J W$JebW<z( kE.x+2 由于离轴设置,光线分布显示出轻微的不对称形状。 l5Y/Ok0, rzrl>9
h 不过,场分布几乎是对称的(最好是使用伪色(false colors))。 M)?dEgU}M `=#01YX[0 产生的相位是完全平坦的,产生的波前误差: ka\OJ7u bG&"9b_c
QQk{\PV w.Ezg j file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_01_RT.lpd UX`]k{Mz c~A4gtB= 结果:评估光束参数 eZ a:o1y e73^#O&Xt eRbGZYrJ 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。 0Q1FL MLV 在这个例子中,我们对光束半径,发散角和M²值感兴趣。 GZ!|}$8
Zn:R
PMk* )T907I| 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。 zWw2V}U! 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) & | |