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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) .1Al<OLL  
    YccH+[X;  
    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 c>RFdc:U  
    ZR?yDgL  
    Ww%=1M]e-  
    :~T99^$zA  
    简述案例
     &NK,VB;  
    (#RHB`h5  
    系统详情 8UyMVY  
    光源 IrhA+)pdse  
    - 强象散VIS激光二极管 _i|t Y4L  
     元件 E!l!OtFL  
    - 光束准直和整形的反射元件(例如圆柱抛物面镜) Te wb?:  
    - 具有高斯振幅调制的光阑 d>fkA0G/9!  
     探测器 A '5,LfTu  
    - 光线可视化(3D显示) ua]o6GlO  
    - 波前差探测 1Y@Aixx  
    - 场分布和相位计算 ve/<=IR Zo  
    - 光束参数(M2值,发散角) tlqiXh<  
     模拟/设计 ^, _w$H  
    - 光线追迹(Ray Tracing:):基本系统预览和波前差计算 ;y\IqiA{o  
    - 几何场追迹+和经典场追迹(Geometric Field Tracing Plus (GFT+) & Classic Field Tracing): bc) ~k:  
     分析和优化整形光束质量 orfO^;qTY  
     元件方向的蒙特卡洛公差分析 K3;nY}\>  
    7/f3Z 1g  
    系统说明 4?7W+/~<&  
    dA0.v+Foz"  
    \LppYXz  
    模拟和设计结果 QQ~-  
    6%Pdy$ P  
    n3Z 5t  
    场(强度)分布                                   优化后
    数值探测器结果 - 'W++tH=  
    s4SG[w!d  
    R0vIbFwj  
    zN@} #Hk  
    >JCM.I0_|  
    总结 O#k6' LN?  
    ~ZhraSI) G  
    实现和分析高性能离轴和无色散反射光束整形装置。 /8g^T")  
    1.模拟 g,95T Bc  
    使用光线追迹验证反射光束整形装置。 qI<mjB{3`  
    2.评估 7cO n9fIE  
    应用几何场追迹+(GFT +)引擎来计算场分布和评价光束参数。 JSW}*HR  
    3.优化 ( ?{MEwHG  
    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。 @$c\d vO  
    4.分析 V<@ o<R  
    通过应用蒙特卡罗公差来分析方向偏差的影响。 7C ,UDp|  
    hn=[1<#^(  
    对于复杂的光束整形装置,特别是离轴系统,可以使用VirtualLab来进行高效的模拟和分析。模拟过程中,根据情况应用不同的模拟引擎。 _D_LgH;}  
    f[~L?B;_L  
    详述案例 ,7NZu0  
    V8-oYwOR  
    系统参数 U1RpLkibQ  
     !@'6)/  
    案例的内容和目标 %r6y ;vAf  
    g(J&m< I  
    在BDS.0001,BDS.0002,BDS.0003和BDS.0004案例中,研究了折射光束传输系统。 @reeO=  
    I_rO!  
    yi%-7[*]=  
     目标是准直并对称由激光二极管发射的高斯光束。 >ByXB!Wi+  
     之后,研究并优化整形光束的质量。 ";Rtiiu  
     另外,探讨了镜像位置和倾斜偏差的影响。 9Fm"ei  
    <5jzl  
    模拟任务:反射光束整形设置 x{c/$+Z[  
    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。 F>[,zN  
    ^?]%sdT q  
    :!b'Vk  
    zs*L~_K  
    ehG/zVgn  
    WT`4s  
    规格:像散激光光束 SD$h@p=!=  
    i21Gw41p:  
     由激光二极管发出的强像散高斯光束 GJp85B!PlO  
     忽略发射区域在x和y方向可能发生的移动 _Bp1co85MQ  
    c#]q^L\x  
    hcbv;[bG  
    h!:~f-@j4  
    5N*Ux4M  
    S"k *6 U  
    规格:柱形抛物面反射镜
    Gkv{~?95  
                             )V:]g\t  
     有抛物面曲率的圆柱镜 5-0{+R5v  
     应用用锥形常数.-1来实现锥形界面 R@#G>4  
     曲率半径等于焦距的两倍 {aC!~qR  
    Eb>78k(3I)  
    nn9wdt@.]  
    规格:离轴抛物面圆柱镜(楔型) njnDW~Snb  
    Ttc[Q]Ri  
     对称抛物面镜区域用于光束的准直 0`A~HH}  
     从VirtualLab元件目录使用离轴抛物面镜(楔型) Xy &uZ  
     离轴角决定了截切区域 pzgSg[|  
    $aPfGZ<i  
      
    规格:参数概述(12° x 46°光束) ] 0m&(9  
    lF?tQB/a  
       {$^DMANDx  
    3^ ~KB'RZ  
    光束整形装置的光路图 ?9=9C"&s  
    2'<[7!  
    u=/CRjot  
     由于VirtualLab的相对坐标系统,则仅需设置z方向的距离。 _fP&&}  
     因为离轴抛物面镜的位置是相对于它的焦点,那么到反射镜2的距离z必须是负的。 ]a3iEA2 (  
    }sFm9j7yR  
    反射光束整形系统的3D视图 S#Sb]  
    (nab  
    :C8$Xi_i}  
    LtKI3ou  
    光学元件的定位可以通过使用3D系统视图来显示。 JHJ~X v  
     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)。 rf%7b8[v  
    ;kJA'|GX  
    详述案例 5 `RiS]IO]  
    Pv+5K*"7Cg  
    模拟和结果 2kUxD8BcN  
    d4 (/m_HMu  
    结果:3D系统光线扫描分析 D'hW|  
     首先,应用光线追迹研究光通过光学系统 okFvn;  
     使用光线追迹系统分析仪进行分析。 NAzX". g  
    |s)?cpb  
    file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_01_RT.lpd A?T<",bO  
    \S)2  
    使用参数耦合来设置系统 I;?X f  
    h<\_XJJ  
    zn @N'R/  
    自由参数: xN@Pz)yo  
     反射镜1后y方向的光束半径 o!r8{L  
     反射镜2后的光束半径 zPKr/  
     视场角,这决定了离轴取向(这些值保存为全局变量) 5 VA(tzmCt  
     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。 `g1iCF  
     对于此计算,应用了嵌入的参数耦合功能。 oo$MWN8a>r  
    [J0 v&{)?  
    '2-oh  
    &X]\)`j0  
    x/ :4 {  
    %&\jOq~  
    @MK"X}3  
    自由参数: =_8Tp~j  
     反射镜1后y方向的光束半径 @i3bgx>_o  
     反射镜2后的光束半径 Q9`QL3LQD  
     视场角,这决定了离轴取向(这些值保存为全局变量) L~^*u_U]  
     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。 <_./SC  
    8g >b  
    cubk]~VD  
     如果这个例子评估20个参数,那么返回到光路图(LPD)。 P~FUS%39"o  
    7.+#zyF  
    =4 X]gW  
    结果:使用GFT+进行光束整形 8Z2.`(3c[  
    -n? g~(/P  
    Gj /3kS~@  
    Z2bcCIq4  
    +"g~"<  
     现在,利用几何场追迹+计算生成的光束剖面。 j,2l8?  
    W];EKj,3W  
    swc@34ei\  
     由于离轴设置,光线分布显示出轻微的不对称形状。 S2VVv$r_6  
    41 vL"P K  
     不过,场分布几乎是对称的(最好是使用伪色(false colors))。 ehAu^^Q>  
    H_IGFZCh  
     产生的相位是完全平坦的,产生的波前误差: \BI/G  
    =BZ?-mIU  
    mEuHl>  
    ,`8Y8  
    file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_01_RT.lpd })IO#,  
    7> Pgc  
    结果:评估光束参数 ; W7Y2Md  
    Y+/l X6'  
    %E27.$E_  
     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。 Ld|V^9h1;  
     在这个例子中,我们对光束半径,发散角和M2值感兴趣。 ! qJI'+_  
    [Id}4[={e  
    G7* h{nE  
     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。 ER{3,0U  
     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) T_OF7?  
    r5/R5Ga^  
    file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_02_BeamShaping.lpd y^FOsr  
    S C_|A9  
    光束质量优化 "L2m-e6  
    *N/hc  
    qA/bg  
     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。 ? 4)v`*  
     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)。
    u=qPzmywt  
    %>XN%t'6aT  
    结果:光束质量优化 s!6=|SS7  
    /4joC9\AB  
    8kW/DcLE  
     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。 CM~MoV[k7e  
    "6I[4U"@  
    5su.+4z\  
    ibF#$&!  
     然而,光束半径是略有减少。(光束半径显示在最后一张幻灯片是由于其偏离了理想高斯。) ?(im+2  
    +CTmcbyOi  
    [l[{6ZXt  
    file: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_03_BeamOptimization.lpd :J(sXKr[C  
    GH3#E*t+[  
    反射镜方向的蒙特卡洛公差 B[xR-6phW  
    3DoRE2}  
     对于公差,在随机模式下我们使用参数运行特性。 )45_]tk >  
    Qm);6X   
    IM-`<~(I#  
     这意味着参数变化是的正态 6d{j0?mM  
    XS0V:<+,  
    9)yG.9d1  
    i@$-0%,  
    1| xN%27>  
     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。 =&0U`P$`  
    这意味着,波前对对齐误差很敏感。 3B,QJ&  
    &jJckT  
    A'DVJ9%xB  
    s[-]cHQ  
    file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_04_Tolerancing.run 1-$P0  
    R[ yL _>  
    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)  a8h]n:!  
    Jqg3.2q  
    v"k 4ATWP  
    9oq)X[  
    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。 POBpJg  
    j+1KNH  
    总结 hh&Js'd  
    /`R dQ<($  
    实现并分析高性能离轴和无色散反射光束整形装置。 R|t;p!T  
    1.模拟 )Z:m)k>r;  
    通过使用光线追迹来验证反射光束整形设置。 deM~[1e[  
    2.研究 kGD|c=K}  
    为了计算场分布和评价光束参数,应用几何场追迹+(GFT+)引擎。 !3KPwI,  
    3.优化 slSR=XOG  
    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。 @9_)On9hZ  
    4.分析 j_pw^I$C  
    通过应用蒙特卡罗公差来分析取向偏差的影响。 FR'b`Xv:  
    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。 WOH9%xv  
    X RRJ)}P  
    参考文献 4qBY% 1  
    [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). /'Bdq?!B&  
    $SF3odpt  
    进一步阅读 4sd-zl$Of  
    dP3VJ3+ %  
    进一步阅读 s=\7)n=,M  
     获得入门视频 R1 qMg+  
    - 介绍光路图 Spc&X72I  
    - 介绍参数运行 Isp_U5M  
     关于案例的文档 ]n1D1  
    - BDS.0001: Collimation of Diode Laser Beam by Objective Lens X)NWX9^;'  
    - BDS.0002: Focus Investigation behind Aspherical Lens /'NUZ9  
    - BDS.0003: Optimization of a Lens Doublet for Laser Beam Focusing K-<n`zg3  
    - BDS.0004: Focal Beam Size Reduction by Generating a Bessel Beam using Axicon Pair 0nT%Slbih  
    dp< au A  
    &U0WkW   
    QQ:2987619807
     
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