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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) *}P=7TuS  
    X{u\|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 bzWWW^kNL  
    aGml!N5'  
    &cSZ?0R  
    _/5#A+ ?  
    简述案例
    s L=}d[  
    ZnAXb S  
    系统详情 )j+G4  
    光源 N \t( rp  
    - 强象散VIS激光二极管 =L]GQ=d  
     元件 _+6aD|7x  
    - 光束准直和整形的反射元件(例如圆柱抛物面镜) TY`t3  
    - 具有高斯振幅调制的光阑 U~GQ JR  
     探测器 n)uck5  
    - 光线可视化(3D显示) ,<t)aZL,A;  
    - 波前差探测 [vTk*#Cl4  
    - 场分布和相位计算 I/hq8v~S  
    - 光束参数(M2值,发散角) aCF=Og  
     模拟/设计 *hIjVKTu79  
    - 光线追迹(Ray Tracing:):基本系统预览和波前差计算 +pY-- 5t  
    - 几何场追迹+和经典场追迹(Geometric Field Tracing Plus (GFT+) & Classic Field Tracing): $4:Se#nl  
     分析和优化整形光束质量 G -V~6  
     元件方向的蒙特卡洛公差分析 mXOY,g2w  
    .z, ot|  
    系统说明 8)ykXx/f@  
    x(+H1D\W   
    `LOW)|6r`  
    模拟和设计结果 X.GK5Phd  
    phi9/tO\u  
    Q;?rqi ,  
    场(强度)分布                                   优化后
    数值探测器结果 >/+R~ n  
    isU4D  
    \h@3dJ4  
    (H6Mi.uZ  
    )?;+<,  
    总结 m0p%R>:5  
    e0ULr!p  
    实现和分析高性能离轴和无色散反射光束整形装置。 ~7>D>!!  
    1.模拟 ugzrG0=lx  
    使用光线追迹验证反射光束整形装置。 hjq@ .5  
    2.评估 dwqR,|  
    应用几何场追迹+(GFT +)引擎来计算场分布和评价光束参数。 l.xKv$uOGR  
    3.优化 2&zklXuo:  
    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。 +-:o+S`q~  
    4.分析 7d^ ~.F  
    通过应用蒙特卡罗公差来分析方向偏差的影响。 * /^}  
    yVe<+Z\7  
    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。 Om(Ir&0  
    oTg 'N  
    详述案例 z#B(1uI  
    %J8uVD.2  
    系统参数 tu's]3RE  
    E1s~ +  
    案例的内容和目标 UaB2vuL*=  
    @^.o8+Pp  
    在BDS.0001,BDS.0002,BDS.0003和BDS.0004案例中,研究了折射光束传输系统。 <DN7  
    5KTPlqm0qF  
    PsM8J  
     目标是准直并对称由激光二极管发射的高斯光束。 Gdz*   
     之后,研究并优化整形光束的质量。 g?N^9B,$2  
     另外,探讨了镜像位置和倾斜偏差的影响。 #$;}-*  
    jAdZS\?w  
    模拟任务:反射光束整形设置 EE-wi@  
    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。 ^p~QHS/  
    lS]6Sk Z6  
    c{j)beaS  
    u\(>a  
    av bup  
    c8Nl$|B  
    规格:像散激光光束 ]wwNmmE  
    m=25HH7enb  
     由激光二极管发出的强像散高斯光束 tL M@o|:  
     忽略发射区域在x和y方向可能发生的移动 *i {e$Zv'  
    Xp9] 9H.  
    C]&/k_k  
    t +|t/1s2  
    P$.$M}rMv  
    *D67&/g.  
    规格:柱形抛物面反射镜
    P#}vi$dZ  
                             Dq-[b+bm  
     有抛物面曲率的圆柱镜 [ldBI3  
     应用用锥形常数.-1来实现锥形界面 =7[}:haB{  
     曲率半径等于焦距的两倍 J:@yG1VIp  
    (+SL1O P  
    kN6 jX  
    规格:离轴抛物面圆柱镜(楔型) = |E8z u%  
    PZVH=dagq  
     对称抛物面镜区域用于光束的准直 M+I9k;N6&  
     从VirtualLab元件目录使用离轴抛物面镜(楔型) $/ g<h  
     离轴角决定了截切区域 {Wndp%  
    CjEzsjqe<I  
      
    规格:参数概述(12° x 46°光束) qP-_xpu]R  
    g_J QW(_  
       ^r,0aNzAs  
    bB)$=7\  
    光束整形装置的光路图 > Edsanx  
    ]WK~`-3C^  
    +BDW1%  
     由于VirtualLab的相对坐标系统,则仅需设置z方向的距离。 M9G?^mW1sT  
     因为离轴抛物面镜的位置是相对于它的焦点,那么到反射镜2的距离z必须是负的。 nNeCi  
    _St ":9'uU  
    反射光束整形系统的3D视图 {9* l  
    ?_r{G7|D  
    P/xE n_*v  
    YP[8d,  
    光学元件的定位可以通过使用3D系统视图来显示。 {y B0JL}n  
     绿线表示生成的光轴,由VirtualLab的基础定位方法生成(仅仅设置了距离z和倾角)。 hiv {A9a?  
    iRx`Nx<@  
    详述案例 ttls.~DG  
    -3 Sb%V\  
    模拟和结果 ky&wv+7  
    %`~+^{Wp  
    结果:3D系统光线扫描分析 ^j2ve's:  
     首先,应用光线追迹研究光通过光学系统 ^rd%{ 6m  
     使用光线追迹系统分析仪进行分析。 'u%vpvF  
    l%xTF@4e  
    file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_01_RT.lpd 9GsG*$-I  
    |bhv7(_  
    使用参数耦合来设置系统 N3zZ>#{  
    gW<4E=fl  
    !p76I=H%  
    自由参数: maa$kg8U*!  
     反射镜1后y方向的光束半径 u8t|!pMF8  
     反射镜2后的光束半径 )CHXfO w  
     视场角,这决定了离轴取向(这些值保存为全局变量) oW(EV4J"  
     由于功能原理,所有系统参数(距离,焦距,直径)可以由光束参数分析计算。 / !y~Q|<|=  
     对于此计算,应用了嵌入的参数耦合功能。 5<e{)$C  
    YWJ$Pp  
    bxzx@sF2l  
    @eutp`xoT\  
    Jd?qvE>Pp  
    6(x53 y__  
    3t9CN )*  
    自由参数: C]fX=~?bGQ  
     反射镜1后y方向的光束半径 VFMn"bYOB  
     反射镜2后的光束半径 R NQq"c\  
     视场角,这决定了离轴取向(这些值保存为全局变量) ;<mcvm  
     基于光束发散角和直径(x和y方向)焦点,可以计算并设置反射镜的直径和距离z。 EZzR"W/  
    5%4yUd#b  
    BsL+9lNue  
     如果这个例子评估20个参数,那么返回到光路图(LPD)。 "shX~zd5  
    +FAxqCkA  
    h?$J;xn  
    结果:使用GFT+进行光束整形 J"@X>n  
    @2mWNYHR*>  
    ExN $J  
    ZJ~0o2xZ'  
    J}+N\V~  
     现在,利用几何场追迹+计算生成的光束剖面。 "q1S.3V;  
    Om;aE1sW  
    UbGnU_}  
     由于离轴设置,光线分布显示出轻微的不对称形状。 pQ!lY  
    Lb?q5_  
     不过,场分布几乎是对称的(最好是使用伪色(false colors))。 [La}h2gz  
    US=K}B=g  
     产生的相位是完全平坦的,产生的波前误差: j l]3B  
    Q`NdsS2  
    cN FHbMd  
    j%D{z5,nKm  
    file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_01_RT.lpd XT*/aa-1'  
    o3eaNYa  
    结果:评估光束参数 [b&V^41W  
    2+?W{yAEi  
    `rK@> -  
     从生成的整形光束场分布,可以评估光束参数。 可以直接通过使用探测器界面实现。 P-$ ,  
     在这个例子中,我们对光束半径,发散角和M2值感兴趣。 <}h <By)  
    PkZ1Db  
    c~ vql4  
     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。 lkly2|wA  
     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) -QR]BD%J*[  
    7[uN;B#V  
    file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_02_BeamShaping.lpd ){z#Y#]dP  
    )db:jPkwd  
    光束质量优化 Oo-4WqRJ  
    u 8<[Q]5  
    6V ncr}  
     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。 zUDXkG*Lv  
     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)。
    g kV`ZT9  
    N` $F>E,T%  
    结果:光束质量优化 Mw"[2PA  
    :VWN/m  
    <;'{Tj-"  
     由于通过高斯孔径传播,光束显示出理想高斯形状。 因此,M2值在两个方向上几乎都是1。 nd,\<}uP9  
    J]zhwM  
    e=p_qhBt  
    tZm`(2S  
     然而,光束半径是略有减少。(光束半径显示在最后一张幻灯片是由于其偏离了理想高斯。) CB,2BTtRE  
    I<,~>'cq.  
    I Z*)  
    file: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_03_BeamOptimization.lpd ?Q+*[YEJ5  
    <P ?gP1_zi  
    反射镜方向的蒙特卡洛公差 !fd>wvJ,:  
    Y2tBFeWY  
     对于公差,在随机模式下我们使用参数运行特性。 yB/F6/B~  
    8z7eL>)  
    QVkji7)ZT  
     这意味着参数变化是的正态 ZR%$f-  
    2TQZu3$c  
    (3Xs  
    Q9h=1G\K  
    Csp$_uDi  
     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。 | oM`  
    这意味着,波前对对齐误差很敏感。 ` ~^My~f  
    y`5 ?  
    <HTz  
    F|/6;&*?M  
    file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_04_Tolerancing.run .iP>?9$f"  
    +4Wl  
    第一个随机公差的典型强度分布:(相应的均方根波前差:1.08λ,40.4λ,140λ)  W/u(9  
    Y,yU460T8  
    0H.bRk/P+  
     b{)kup  
    由于波前差和因此校准的偏差更大,M2值明显增加。可以使用高斯孔径来减少。 WA1yA*S  
    K^[m--  
    总结 8.^`~ta  
    @jjxgd'%&  
    实现并分析高性能离轴和无色散反射光束整形装置。 `#85r{c$:  
    1.模拟 $I/ !vV  
    通过使用光线追迹来验证反射光束整形设置。 wu11)HFL|z  
    2.研究 cyP+a  
    为了计算场分布和评价光束参数,应用几何场追迹+(GFT+)引擎。 Mae2L2vc  
    3.优化 bivo7_  
    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。 } _];yw  
    4.分析 \*BRFUAc  
    通过应用蒙特卡罗公差来分析取向偏差的影响。 1M?x,N_W  
    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。 v0(}"0  
    UY,u-E"  
    参考文献 xaB#GdD  
    [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). 7bE`P[  
    (E 8jkc  
    进一步阅读 7h!nt=8Y  
     lX/7  
    进一步阅读 59:kL<;S-  
     获得入门视频 oRcP4k;d=  
    - 介绍光路图 F3$8l[O_  
    - 介绍参数运行 K.&6c,P]  
     关于案例的文档 'Z,7{U1P  
    - BDS.0001: Collimation of Diode Laser Beam by Objective Lens `*yOc6i]  
    - BDS.0002: Focus Investigation behind Aspherical Lens yLnTIE3)  
    - BDS.0003: Optimization of a Lens Doublet for Laser Beam Focusing P,F5Hf  
    - BDS.0004: Focal Beam Size Reduction by Generating a Bessel Beam using Axicon Pair !B{(EL=g  
    e.(d?/!F_  
     ]SL+ZT  
    QQ:2987619807
     
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