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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) kN78j {~uTi>U 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 [0hahR E4>}O;m0 Aq*?Q/pV 1_#;+S 简述案例 w^ OB IVkB)9IW 系统详情 K!.t}s.t 光源 1DhC,)+D}q - 强象散VIS激光二极管 RRB=JP{r 元件 >Q!}tbg~9 - 光束准直和整形的反射元件(例如圆柱抛物面镜) lgS7; - 具有高斯振幅调制的光阑 qT !lq 探测器 #{{p4/: - 光线可视化(3D显示) zL9~gJ - 波前差探测 J{-`&I'b - 场分布和相位计算 ]wdE
:k,D - 光束参数(M2值,发散角) CoNaGb 模拟/设计 '?mF,Co{ - 光线追迹(Ray Tracing:):基本系统预览和波前差计算 ]K*R[ - 几何场追迹+和经典场追迹(Geometric Field Tracing Plus (GFT+) & Classic Field Tracing): z<mN-1PM7& 分析和优化整形光束质量 Kx&"9g$ 元件方向的蒙特卡洛公差分析
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EzN IQ~qiFCf 系统说明 "C\yM{JZ ,LN^Zx*
Z\EA!Cs3 模拟和设计结果 \20}/& ]W14'Z
N`,\1hHMT 场(强度)分布 优化后 数值探测器结果 kx?Yin8K +:-xV
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gu<xlW 总结 8K-P]] 'JJKnE zQ 实现和分析高性能离轴和无色散反射光束整形装置。 !ess.U&m' 1.模拟 q%e'WM G~n 使用光线追迹验证反射光束整形装置。 c/A?-9 2.评估 cI@qt>& 应用几何场追迹+(GFT +)引擎来计算场分布和评价光束参数。 vm_]X{80; 3.优化 3PZ(Kn< 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。 4S~kNp$ 4.分析 n}IGxum8` 通过应用蒙特卡罗公差来分析方向偏差的影响。 EI6kBRMo BJWlx*U] 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。 Lr"cO|F 8R!-,I"$ 详述案例 v$Fz^<Na aH?Ygzw 系统参数 qi7C.w; '(3 QyCD 案例的内容和目标 'QG`^@Z W j^@Zq# 在BDS.0001,BDS.0002,BDS.0003和BDS.0004案例中,研究了折射光束传输系统。 g/!MEOVx \WFcb\..
x4c|/}\)*
目标是准直并对称由激光二极管发射的高斯光束。 b)Da6fp 之后,研究并优化整形光束的质量。 x>Q% hl 另外,探讨了镜像位置和倾斜偏差的影响。 ;Y;r%DJ f0sLe 3 模拟任务:反射光束整形设置 J.R\h! 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。 ~SBb2*ID qzbW0AM[M
3`%E;?2 /\- }-"dm
ajk}&`Wj" AZc=Bbh 规格:像散激光光束 <ytzGDx BYEZ[cM 由激光二极管发出的强像散高斯光束 -o%? ]S 忽略发射区域在x和y方向可能发生的移动 6c-3+,Y"# c86KDEF
D1Zy Js# {:!>Y1w>
ial{A6X 4bA^Gq 规格:柱形抛物面反射镜 oio{@#DX` ?SFQx\/ 有抛物面曲率的圆柱镜 ]b%U9hmL^f 应用用锥形常数.-1来实现锥形界面 s=(q#Z 曲率半径等于焦距的两倍 [?I<$f" SkmTW@v nL=+`aq_ 规格:离轴抛物面圆柱镜(楔型) NT5=%X] +S0aA Wal 对称抛物面镜区域用于光束的准直 U[x$QG6 m! 从VirtualLab元件目录使用离轴抛物面镜(楔型) _-y1>{]H 离轴角决定了截切区域 U MRFTwY /-FV1G,h 规格:参数概述(12° x 46°光束) 1Y $%| ` A_S7z*T
&"K_R(kN aq_K,li#w 光束整形装置的光路图 {guOAT-w mW'3yM
r+C4<-dT 由于VirtualLab的相对坐标系统,则仅需设置z方向的距离。 qH4|k2Lm 因为离轴抛物面镜的位置是相对于它的焦点,那么到反射镜2的距离z必须是负的。 stajTN*J Pz0MafF|T 反射光束整形系统的3D视图 ;LP3 \DujF>:
tNr'@ls G$TO'Ciu: 光学元件的定位可以通过使用3D系统视图来显示。 Z[*unIk 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)。 BZQ}c<Nl bKsjbYuo 详述案例 <<?32r~ #tu>h 模拟和结果 )S+fc= ph5{i2U0 结果:3D系统光线扫描分析 ]$L5}pE3 首先,应用光线追迹研究光通过光学系统。 M;y*`<x 使用光线追迹系统分析仪进行分析。 ZtO$kK%q; kVWcf-f file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_01_RT.lpd 2)\->$Q(H nX3?7"v 使用参数耦合来设置系统 li3,6{S# p*0[:/4 H;\C7w| 自由参数: /J-'[Mc'D[ 反射镜1后y方向的光束半径 >Vt2@Ee 反射镜2后的光束半径 tIDN~[1 视场角,这决定了离轴取向(这些值保存为全局变量) 1}la)lC 由于功能原理,所有系统参数(距离,焦距,直径)可以由光束参数分析计算。 3E;@.jD 对于此计算,应用了嵌入的参数耦合功能。 uT,i& M;<!C%K>
7u&l]NC?y -}UY2) _-({MX[3k<
>R]M:Wx CBf[$[e 自由参数: _N|%i J5 反射镜1后y方向的光束半径 'u v=D 反射镜2后的光束半径 #T8o+tv 视场角,这决定了离轴取向(这些值保存为全局变量) Qb?a[[3 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。 )/'WboL \54B AA[1[ 如果这个例子评估20个参数,那么返回到光路图(LPD)。 9#U]?^DJ@ 5n2!Y\ 8WQ#) 结果:使用GFT+进行光束整形 &zy%_U2% Ygk_gBRiC
gNP1UH4m Ty&1R? <}[ !k< 现在,利用几何场追迹+计算生成的光束剖面。 I[|Y
2i dlfjx B,%6sa~I 由于离轴设置,光线分布显示出轻微的不对称形状。 &2u
|7U. J@/4CSCR] 不过,场分布几乎是对称的(最好是使用伪色(false colors))。 <J+Oh\8tad xK_UkB-$i 产生的相位是完全平坦的,产生的波前误差: V WZpEi G@ot^n3
u=InE|SH $7AsMlq[( file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_01_RT.lpd }:faHLYT cy,6^d 结果:评估光束参数 GYQ:G= of*T,MUI ?aTH< 从生成的整形光束场分布,可以评估光束参数。 可以直接通过使用探测器界面实现。 ]pe7I
P 在这个例子中,我们对光束半径,发散角和M²值感兴趣。 Yf9E0po
KdozB!\ ]'xci"qV` 整形光束在x和y方向上显示了一个几乎相同的半径。 发散角大约是4urad。 V.`hk^V, M²值明显高于1。(与理想高斯光束相比,高M²值是由光束偏离引起的)
:MF`q.:X ZVH 9je file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_02_BeamShaping.lpd aB~k8]q. s3A(`heoq 光束质量优化 'Iw`+=iVz ?@@$)2_*u &M@ .d$<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。 JmCHwyUK? 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)。 C0w_pu Fu{VO~w
结果:光束质量优化 0cB]:*W 7hn[i,?`
H `TO Xktj 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。 m_Hg!Lg 83vZRQw
4`l$0m@> _Ml?cT/J.O 然而,光束半径是略有减少。(光束半径显示在最后一张幻灯片是由于其偏离了理想高斯。) ?&:N|cltD ^n~Kr1}nj
dl=)\mSFjF file: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_03_BeamOptimization.lpd k8ILo) .&b^6$dC 反射镜方向的蒙特卡洛公差 tBzE(vW *sp")h#Z 对于公差,在随机模式下我们使用参数运行特性。 _)vX_gCi n5~Dxk FYik}wH] 这意味着参数变化是的正态 5u9 lKno 2d|^$$#`
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