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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) =gZA9@]W2  
    mDuS-2G=D  
    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 7>AM zNj  
    i#*lK7  
    by,3A  
    e ]{=#  
    简述案例
    =&DuQvN,  
    5%@~"YCo  
    系统详情 =hI;5KF  
    光源 $)6M@S  
    - 强象散VIS激光二极管 4sC)hAx&f  
     元件 :H:+XIgoR  
    - 光束准直和整形的反射元件(例如圆柱抛物面镜) TnQW ~_:  
    - 具有高斯振幅调制的光阑 Wy /5Qw~s  
     探测器 h&~9?B  
    - 光线可视化(3D显示) ~b4kV)[ q  
    - 波前差探测 ^a1k"|E?f  
    - 场分布和相位计算 ]a[2QQ+g  
    - 光束参数(M2值,发散角) UoSc<h|  
     模拟/设计 I\IDt~  
    - 光线追迹(Ray Tracing:):基本系统预览和波前差计算 'rVB2 `z-  
    - 几何场追迹+和经典场追迹(Geometric Field Tracing Plus (GFT+) & Classic Field Tracing): D/,(xWaT  
     分析和优化整形光束质量 n{M-t@r7  
     元件方向的蒙特卡洛公差分析 JE<h  
    kX)*:~*  
    系统说明 h*3{IHAQ  
    oE0~F|(\1  
    O]@s` w  
    模拟和设计结果 ^)aj, U[  
    0}'/3Q  
    t5P8?q\  
    场(强度)分布                                   优化后
    数值探测器结果 dh%DALZ8t  
    DUg[L  
    j*d+WZm8-g  
    S9'Xsh  
    Mf7 [@#$  
    总结 *uKYrs [  
    a^Q ?K\c4N  
    实现和分析高性能离轴和无色散反射光束整形装置。 [e{D  
    1.模拟 t oM+Bd:Y  
    使用光线追迹验证反射光束整形装置。 gN*b~&G  
    2.评估 Q9;VSF)  
    应用几何场追迹+(GFT +)引擎来计算场分布和评价光束参数。 uh>"TeOi  
    3.优化 t%@u)bp  
    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,_|C2J  
    4.分析 abS3hf  
    通过应用蒙特卡罗公差来分析方向偏差的影响。 ]Z52L`k  
    Oh,Xjel  
    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。 *_H]?&  
    xmfZ5nVL  
    详述案例 ,8cVv->u/  
    &[N_{O|  
    系统参数 05 .EI)7  
    vJsg6oH  
    案例的内容和目标 P:5vS:s?  
    i<q_d7-W'  
    在BDS.0001,BDS.0002,BDS.0003和BDS.0004案例中,研究了折射光束传输系统。 $if(n||  
    J*AYZS-tSE  
    IOJLJ p  
     目标是准直并对称由激光二极管发射的高斯光束。 8A u W>7_  
     之后,研究并优化整形光束的质量。 _lC0XDZ  
     另外,探讨了镜像位置和倾斜偏差的影响。 _SH~.Mt_!  
    &!FI!T -WH  
    模拟任务:反射光束整形设置 ]LMtZUz  
    引入的反射光束整形装置是基于一个反射镜系统,此系统由两个抛物面圆柱反射镜镜与抛物面截面反射镜组成。焦点距离和镜子的位置取决于输入光束的发散角。 >X5RRSo  
    S>Gb Jt(]  
    b'vIX< g  
    d ]#`?}  
    =)x+f/c]  
    : ?>yi7w  
    规格:像散激光光束 V?-2FK]  
    y I[kaH"J  
     由激光二极管发出的强像散高斯光束 U99Uny9  
     忽略发射区域在x和y方向可能发生的移动 V >~\~H2Y  
    def\=WyK  
    o  WAy[  
    1O1MB&5%  
    v+( P4f S  
    9V;A +d,  
    规格:柱形抛物面反射镜
    JIf.d($ ~:  
                             phwBil-vUU  
     有抛物面曲率的圆柱镜 *Xn6yL9  
     应用用锥形常数.-1来实现锥形界面 x1" 8K  
     曲率半径等于焦距的两倍 `3z6y& dmx  
    =NWzsRl,  
    @ 0/EKWF  
    规格:离轴抛物面圆柱镜(楔型) !wZIXpeL  
    zhY]!  
     对称抛物面镜区域用于光束的准直 ;{0%Vp{  
     从VirtualLab元件目录使用离轴抛物面镜(楔型) q 2;CvoF  
     离轴角决定了截切区域 t Q.%f:|  
    9"}5jq4*  
      
    规格:参数概述(12° x 46°光束) D4?cnwU  
    " BU4\QF-  
       162Dj$  
    cs[nFfM  
    光束整形装置的光路图 x Vw1  
    3ik~PgGoKQ  
    cqcH1aSv  
     由于VirtualLab的相对坐标系统,则仅需设置z方向的距离。 Cn_r?1{W  
     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。 z+^9)wg9  
    F| P?|  
    反射光束整形系统的3D视图 lbh7`xCR  
    H;+98AIy`  
    n- 1  
    ViUx^e\  
    光学元件的定位可以通过使用3D系统视图来显示。 .sb0|3&  
     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)。 'u_j5  
    |lyspD  
    详述案例 +;bZ(_ohG  
    gb}ov* *  
    模拟和结果 pi/&WMZ<  
    3@1$y`SN  
    结果:3D系统光线扫描分析 & sXMB  
     首先,应用光线追迹研究光通过光学系统 o<5+v^mt#  
     使用光线追迹系统分析仪进行分析。 lQ4$d{m`  
    *g4Uo{  
    file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_01_RT.lpd Bm6t f}8  
    +KOhDtLMG  
    使用参数耦合来设置系统 *r|1 3|k  
    T ^ #1T$  
    f*^bV_  
    自由参数: "5<YN#  
     反射镜1后y方向的光束半径 ZbH_h]1$D  
     反射镜2后的光束半径 =!/T4Oo  
     视场角,这决定了离轴取向(这些值保存为全局变量) ; NO#/  
     由于功能原理,所有系统参数(距离,焦距,直径)可以由光束参数分析计算。 Wxi;Tq9C@_  
     对于此计算,应用了嵌入的参数耦合功能。 ] ^J  
    (.b!kfC  
     J@J`)  
    N1U.1~U  
    INRRA  
    v2YU2-X[  
    OK z5;#S=  
    自由参数: xJOp ~fKG  
     反射镜1后y方向的光束半径 x@x5|8:ga  
     反射镜2后的光束半径 sBNqg~HwB?  
     视场角,这决定了离轴取向(这些值保存为全局变量) 0;w84>M  
     基于光束发散角和直径(x和y方向)焦点,可以计算并设置反射镜的直径和距离z。 bvT$/ (7  
    8SCXA9}  
    T7(d  
     如果这个例子评估20个参数,那么返回到光路图(LPD)。 msOE#QL6a  
    EWWCh0 {  
    u5`b")a  
    结果:使用GFT+进行光束整形 -:Q"aeC5  
    GZmfE`  
    tw] l  
    khQ fLA  
    q~{O^,4S  
     现在,利用几何场追迹+计算生成的光束剖面。 WISK-z  
    JYLAu4s6  
    drp< f1`l8  
     由于离轴设置,光线分布显示出轻微的不对称形状。 59V8cO+qH  
    .{(gku>g(  
     不过,场分布几乎是对称的(最好是使用伪色(false colors))。 F#RtU :R  
    =n;LP#(h?  
     产生的相位是完全平坦的,产生的波前误差: H8E#r*"-m  
    S5cs(}Bq  
    ;U?323Z  
    i3>_E <"9  
    file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_01_RT.lpd vI(CX]o  
    nr&9\lG]G  
    结果:评估光束参数 :2~2j-m  
    9q2x}  
    /KlSI<T@  
     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。 HYNpvK  
     在这个例子中,我们对光束半径,发散角和M2值感兴趣。 1([?EfC  
    _znpzr9H  
    /8/N  
     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。 %)e&"mq!|  
     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) w4RtIDW:  
    Z0M|Bv9_  
    file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_02_BeamShaping.lpd -8S Z}J  
    3RI %OCGF  
    光束质量优化 uzS;&-nA  
    r6nWrO>y  
    %htwq]rZd  
     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。 k?_uv  
     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)。
    *(sv5c!0M8  
    Y*S(uqM  
    结果:光束质量优化 ];QX&";Z  
    ; Ji3|=4u  
    "_\77cqpTh  
     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。 FyV $`c$  
    mzf^`/NO  
    d 0:;IUG  
    GwmYhG<{  
     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。) {=+'3p  
    :=K+~?  
    JE;!~=   
    file: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_03_BeamOptimization.lpd Z_Y gV:jc  
    O#)YbaE  
    反射镜方向的蒙特卡洛公差 eqyUI|e  
    &#'.I0n  
     对于公差,在随机模式下我们使用参数运行特性。 Q776cj^L  
    g,f AV M  
    eX'V#K#C  
     这意味着参数变化是的正态 U< "k -  
    L(HAAqRnJ  
    pwNF\ ={  
    2UTmQOm  
    .nei9Y*  
     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。 nMBF/75  
    这意味着,波前对对齐误差很敏感。 ]'0}fuV  
    /7WdG)'  
    +_ $!9m  
    N \woFrG  
    file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_04_Tolerancing.run 3k:`7E.  
    12}!oS~_  
    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) OK \9`  
    (?[%u0%_  
    z:A_  
    )J 8mn*  
    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。 S|m|ulB  
    a@C}0IP)  
    总结 e8k|%m<Sp  
    xr31< 4B  
    实现并分析高性能离轴和无色散反射光束整形装置。 ~8)l/I=`);  
    1.模拟 pzT`.#N:M  
    通过使用光线追迹来验证反射光束整形设置。 L^Fb;sJYI  
    2.研究 k: z)Sw  
    为了计算场分布和评价光束参数,应用几何场追迹+(GFT+)引擎。 }RUK?:lEA  
    3.优化 r(g# 3i4Q  
    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。 9x#T j/5%  
    4.分析 )~ ^`[`  
    通过应用蒙特卡罗公差来分析取向偏差的影响。 e[db?f2!  
    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。 K#R|GEwr  
    `X(H,Q}*;  
    参考文献 /wi/i*;A  
    [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). ##s :Ww  
    V%voe  
    进一步阅读 3.h0  
    >oapw5~5  
    进一步阅读 !#PA#Q|cO  
     获得入门视频 @u:q#b  
    - 介绍光路图 OZ&SxR%q4  
    - 介绍参数运行 UW{C`^?=B  
     关于案例的文档 -v9x tNg  
    - BDS.0001: Collimation of Diode Laser Beam by Objective Lens }wC=p>zA  
    - BDS.0002: Focus Investigation behind Aspherical Lens ~NIqO4 D  
    - BDS.0003: Optimization of a Lens Doublet for Laser Beam Focusing af&P;#U  
    - BDS.0004: Focal Beam Size Reduction by Generating a Bessel Beam using Axicon Pair 7s 0pH+  
    }5}#QHF  
    U[hokwZ  
    QQ:2987619807
     
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