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    只看楼主 倒序阅读 楼主  发表于: 2020-11-17
    光束传输系统(BDS.0005 v1.0) YLigP"*~^  
    2$3kKY6$e  
    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 aTX]+tBoe  
    ^7<[}u;qF  
    4Lw'v:(  
    %^T!@uZr  
    简述案例
    <0>[c<{V<  
    BPqwDj W  
    系统详情 L*v93;|s  
    光源 VD9J}bgJ  
    - 强象散VIS激光二极管 zaBG=  
     元件 rCkYfTYI  
    - 光束准直和整形的反射元件(例如圆柱抛物面镜) [{?;c+[  
    - 具有高斯振幅调制的光阑 j $KM9  
     探测器 [C2kK *JZ  
    - 光线可视化(3D显示) v23TL  
    - 波前差探测 dw3'T4TC?  
    - 场分布和相位计算 "`[$&:~  
    - 光束参数(M2值,发散角) -h=c=P  
     模拟/设计 jXtLo,km  
    - 光线追迹(Ray Tracing:):基本系统预览和波前差计算 (%.</|u  
    - 几何场追迹+和经典场追迹(Geometric Field Tracing Plus (GFT+) & Classic Field Tracing): Ty.drM  
     分析和优化整形光束质量 ~ J%m  
     元件方向的蒙特卡洛公差分析 6S)$3Is  
    x)d2G 6x  
    系统说明 XQ4dohGCP  
    (5>{?dR)|  
    8dlInms  
    模拟和设计结果 z(#=tC|  
    sBbL~ce50?  
    jzQ9zy_  
    场(强度)分布                                   优化后
    数值探测器结果 g:;Ya?5N  
    =[APMig,n  
    1O|RIv7F[/  
    |HNQ|r_5S  
    cj`#Tg.  
    总结 C CLfvex  
    <nf=SRZ  
    实现和分析高性能离轴和无色散反射光束整形装置。 ocq2  
    1.模拟 .HQVj'g  
    使用光线追迹验证反射光束整形装置。 1`nc8qC  
    2.评估 g<0w/n!jmC  
    应用几何场追迹+(GFT +)引擎来计算场分布和评价光束参数。 tnA_!$Y a  
    3.优化 /E; ;j9  
    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。 MM=W9#  
    4.分析 B #;s(O  
    通过应用蒙特卡罗公差来分析方向偏差的影响。 VyRW'  
    (R,NV3m?w  
    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。 3KDu!w@  
    _!| =AIX  
    详述案例 "9TxK6  
    F]hx  
    系统参数 ?G2qlna  
    =ZFcxGo  
    案例的内容和目标 8+=p8e~An  
    iXt4|0  
    在BDS.0001,BDS.0002,BDS.0003和BDS.0004案例中,研究了折射光束传输系统。 ScM} m  
    Q9Q!9B @  
    i0i.sizu  
     目标是准直并对称由激光二极管发射的高斯光束。 .LWOM8)  
     之后,研究并优化整形光束的质量。 F+lm[4n  
     另外,探讨了镜像位置和倾斜偏差的影响。 {yGZc3e1j  
    ^A:!ni@3  
    模拟任务:反射光束整形设置 Nck!z8  
    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。  aOaF&6'j  
    41P4?"O  
    U` ? zC~  
    2<p5_4"-U*  
    4`?sE*P@`  
    B:.;,@r]  
    规格:像散激光光束 0+$hkd n  
    ~e,f)?  
     由激光二极管发出的强像散高斯光束 PR48~K,?  
     忽略发射区域在x和y方向可能发生的移动 #fJ/KYJU  
    5<'n  
    H>gWxJ 5  
    <=B1"'\  
    o06A=4I  
    vHZX9LQU0+  
    规格:柱形抛物面反射镜
    g~bf!  
                             kKFuTem_3  
     有抛物面曲率的圆柱镜 O>)n*OsS  
     应用用锥形常数.-1来实现锥形界面 l}U~I 3}).  
     曲率半径等于焦距的两倍 5n&)q=jk=  
    U*`  
    6E)uu; 8  
    规格:离轴抛物面圆柱镜(楔型) ?NL&x  
    [Gh%nsH  
     对称抛物面镜区域用于光束的准直 x= vE&9_u  
     从VirtualLab元件目录使用离轴抛物面镜(楔型) luP'JUq  
     离轴角决定了截切区域 n1k$)S$iiy  
    o O{|C&A  
      
    规格:参数概述(12° x 46°光束) -eSPoZ  
    #`YxoY`  
       sWojQ-8}  
    Ivd[U`=Q  
    光束整形装置的光路图 U|y;b+n`  
    Ba\wq:  
    ;f\R$u-  
     由于VirtualLab的相对坐标系统,则仅需设置z方向的距离。 Up1$xLSl  
     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。 j L>I5f  
    )cv0$  
    反射光束整形系统的3D视图 : . FfE  
    0pZ.; /<{  
    Os]!B2j14  
    eNlF2M  
    光学元件的定位可以通过使用3D系统视图来显示。 IlC:dA  
     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)。 ~L4*b *W  
    goBKr: &]w  
    详述案例 Nd]%ati?  
    3; -@<9  
    模拟和结果 'JW_]z1  
    h~=\/vF  
    结果:3D系统光线扫描分析 2yCd:wg  
     首先,应用光线追迹研究光通过光学系统  5Xy^I^J  
     使用光线追迹系统分析仪进行分析。 #qiGOpTF.  
    6qHvq A,  
    file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_01_RT.lpd MK!]y8+Z  
    cfy/*|  
    使用参数耦合来设置系统 9$4/frd  
    YWn6wzu%Vc  
    U{za m  
    自由参数: aQym= 6 %e  
     反射镜1后y方向的光束半径 R; Gl{  
     反射镜2后的光束半径 r-\T}e2Gz  
     视场角,这决定了离轴取向(这些值保存为全局变量) FRJ:ym=E  
     由于功能原理,所有系统参数(距离,焦距,直径)可以由光束参数分析计算。 X'3`Q S:!  
     对于此计算,应用了嵌入的参数耦合功能。 dWq/)%@t  
    k_|v)\4B  
    8n."5,P  
    4 L~;>]7  
    DbNi;m  
    J:TI>*tn  
    w7*b}D@65\  
    自由参数: Z%HEn$t  
     反射镜1后y方向的光束半径 ^&Rxui  
     反射镜2后的光束半径 )2^/?jK  
     视场角,这决定了离轴取向(这些值保存为全局变量) Oa_o"p<Lr  
     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。 3Mh,NQB  
    6UzT]"LR;  
    J9$]]\52s.  
     如果这个例子评估20个参数,那么返回到光路图(LPD)。 ;o)`9<es!2  
    n[cyK$"  
    PE6u8ZAb"  
    结果:使用GFT+进行光束整形 V~uA(3\U  
    p?`|CE@h7  
    ,ov v  
    ]Buk9LTe  
    lWyP[>*  
     现在,利用几何场追迹+计算生成的光束剖面。 JXy667_  
    lh(+X-}D  
    by:xD2 5  
     由于离轴设置,光线分布显示出轻微的不对称形状。 R82Zr@_  
    as\K(c9  
     不过,场分布几乎是对称的(最好是使用伪色(false colors))。 3PR7g  
    w2C!>fJ]1  
     产生的相位是完全平坦的,产生的波前误差: z1@sEfk>  
     &t%&l0  
    E.Q} \E  
    p ra-8z-  
    file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_01_RT.lpd j C1^>D  
    !=Kay^J~.  
    结果:评估光束参数 U=cWvr65  
    d&R\7)0  
    hb8@br  
     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。 \z2hXT@D  
     在这个例子中,我们对光束半径,发散角和M2值感兴趣。 s:Ql](/B#  
    d# ?* 62  
    }${ZI  
     整形光束在x和y方向上显示了一个几乎相同的半径。 发散角大约是4urad。 2T2#HP  
     M2值明显高于1。(与理想高斯光束相比,高M2值是由光束偏离引起的) -_f0AfU/a  
    \,IDLXqp  
    file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_02_BeamShaping.lpd rM~IF+f0XD  
    "ZPbK$+=yU  
    光束质量优化 YrcC"  
    9(evHR7  
    Lzx(!<v  
     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。 /z-C :k\  
     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)。
    n,'AFb4AF  
    & I'F-F;  
    结果:光束质量优化 #?d>S;)+  
      SrU   
    ;\&bvGj8V  
     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。 %fSk "%u%<  
    cXE y>U|/  
    zmS-s\$,  
    I$qtfGr  
     然而,光束半径是略有减少。(光束半径显示在最后一张幻灯片是由于其偏离了理想高斯。) 1Y0oo jD  
    ]{,=mOk  
    =ir;m  
    file: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_03_BeamOptimization.lpd {$eZF_}Y^  
     KNyD}1  
    反射镜方向的蒙特卡洛公差 "dU#j,B2  
    WaK{/6?T,  
     对于公差,在随机模式下我们使用参数运行特性。 >0okb3+  
    3Eux-C!t  
    DppvUiQB!a  
     这意味着参数变化是的正态 ,&l*AB!  
    G uI sM  
    =]k_Oq-1h  
    tZ2iSc  
    }z 2-|"H  
     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。 %;B'>$O  
    这意味着,波前对对齐误差很敏感。 C xN@g'  
    T`DlOi]Z_  
    VrL>0d&d  
    +|w~j#j9`  
    file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_04_Tolerancing.run >\Pj(,'  
    uUB%I 8  
    第一个随机公差的典型强度分布:(相应的均方根波前差:1.08λ,40.4λ,140λ) lMf5F8  
    0#nXxkw  
    ,>%r|YSJ)  
    q&S.C9W  
    由于波前差和因此校准的偏差更大,M2值明显增加。可以使用高斯孔径来减少。 v2z/|sG  
    ^/YAokj  
    总结 MX_a]$\ :n  
    qk"=nAJX  
    实现并分析高性能离轴和无色散反射光束整形装置。 gV>\lMc[-%  
    1.模拟 W/QOG&g  
    通过使用光线追迹来验证反射光束整形设置。 +FK<j;}C7  
    2.研究 '0]_8Sy&  
    为了计算场分布和评价光束参数,应用几何场追迹+(GFT+)引擎。 AUpC HG7  
    3.优化 No|{rYYKK  
    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。 5Rp2O4Z  
    4.分析 U,(+rMeY0  
    通过应用蒙特卡罗公差来分析取向偏差的影响。 X~4:sJ\P=  
    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。 4hz,F/ I  
    ~ZC=!|Q#  
    参考文献 DKCy h`  
    [1]M. Serkan, H. Kirkici, and H. Cetinkaya, “Off-axis mirror based optical system design for circularization, collimation, and expansion of elliptical laser beams”, Appl. Optics 46, No. 22, 5489-5499 (2007). k/Ro74f=  
    } ~bOP^'  
    进一步阅读 {vlh ,0~  
    '.<"jZ  
    进一步阅读 iB_j*mX]  
     获得入门视频 ikiy>W8  
    - 介绍光路图 Kf5p* AI  
    - 介绍参数运行 d)sl)qt}0  
     关于案例的文档 VX%\_@  
    - BDS.0001: Collimation of Diode Laser Beam by Objective Lens j!H?dnE||  
    - BDS.0002: Focus Investigation behind Aspherical Lens 5X-(@GwN  
    - BDS.0003: Optimization of a Lens Doublet for Laser Beam Focusing oOz6Er[KO  
    - BDS.0004: Focal Beam Size Reduction by Generating a Bessel Beam using Axicon Pair e.H"!X!0#H  
    ( #Aq*2Z.  
    U.x.gZRo[  
    QQ:2987619807
     
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