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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) Onj)AJ9M0r  
    V { yk  
    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 <) ltvo(  
    RoeLf Ow  
    "?#O*x  
    1QJB4|5R#  
    简述案例
    U# 7K^(E9  
    X6k-a;  
    系统详情 ;J&9 l >  
    光源 Nvj0MD{ X  
    - 强象散VIS激光二极管 l fJ lXD  
     元件 U((mOm6  
    - 光束准直和整形的反射元件(例如圆柱抛物面镜) mr\C  
    - 具有高斯振幅调制的光阑 mv\S1[<T  
     探测器 ^.~m4t`U  
    - 光线可视化(3D显示) T@x_}a:g  
    - 波前差探测 NG?-dkD  
    - 场分布和相位计算 J!@`tR-  
    - 光束参数(M2值,发散角) 4oA9|}<FR  
     模拟/设计 Lm"zW>v  
    - 光线追迹(Ray Tracing:):基本系统预览和波前差计算 ry!0~ir  
    - 几何场追迹+和经典场追迹(Geometric Field Tracing Plus (GFT+) & Classic Field Tracing): >^ijj`{d  
     分析和优化整形光束质量 QTT2P(Pz  
     元件方向的蒙特卡洛公差分析 y(h"0A1lW  
    bA8RoC  
    系统说明 xI(Y}>  
    @'fWS^ ;&  
    :to1%6  
    模拟和设计结果 ]B>g~t5J  
    pCt0[R;?  
    "Iwd-#;$;  
    场(强度)分布                                   优化后
    数值探测器结果 `;\~$^sj}  
    O(CmdSk,  
    ~;P>}|6Y  
    .U9A \$  
    XVWVY}  
    总结 k$v8cE  
    \YrvH  
    实现和分析高性能离轴和无色散反射光束整形装置。 mdy+ >e <  
    1.模拟 4VrL@c @  
    使用光线追迹验证反射光束整形装置。 3?:?dy(3z  
    2.评估 :]+p#l  
    应用几何场追迹+(GFT +)引擎来计算场分布和评价光束参数。 OXIy0].b  
    3.优化 MMS#Ci=Lj  
    利用一个具有高斯形状孔径函数的光阑和经典场追迹引擎来优化M2参数。 Egr'IbB  
    4.分析 yi@mf$A|  
    通过应用蒙特卡罗公差来分析方向偏差的影响。 AAPfU_: ^  
    1./iF>*A  
    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。 nMU[S +  
    y~/i{a;1y  
    详述案例 sm96Ye{O{  
    0|D l/1  
    系统参数  3JcI}w  
    /o]j  
    案例的内容和目标 m. DC  
    L$4nbOu\~  
    在BDS.0001,BDS.0002,BDS.0003和BDS.0004案例中,研究了折射光束传输系统。 ;/|3U7{c  
    IM9P5?kJ ?  
    Ye"#tCOEG  
     目标是准直并对称由激光二极管发射的高斯光束。 V07? sc<  
     之后,研究并优化整形光束的质量。 kV:C=MLI  
     另外,探讨了镜像位置和倾斜偏差的影响。 Dh~Z 8!*  
    /woC{J)4p  
    模拟任务:反射光束整形设置 DY6ra% T  
    引入的反射光束整形装置是基于一个反射镜系统,此系统由两个抛物面圆柱反射镜镜与抛物面截面反射镜组成。焦点距离和镜子的位置取决于输入光束的发散角。 rtY4 B~_  
    o dTg.m  
     &j_:VP  
    rN5;W  
    6> Ca O  
    nps"nggk  
    规格:像散激光光束 tF=Y3W+L  
    %eDJ]\*^X  
     由激光二极管发出的强像散高斯光束 1?N$I}?  
     忽略发射区域在x和y方向可能发生的移动 bJ6@ B<  
    D>).^>|q  
    ?)V}_%fVv  
    r(uf yC&  
    _E<  
    4C[n@ p2  
    规格:柱形抛物面反射镜
    <rAk"R^  
                             Q]NGd 0J  
     有抛物面曲率的圆柱镜 [5O`  
     应用用锥形常数.-1来实现锥形界面 ajMI7j^G  
     曲率半径等于焦距的两倍 cAAyyc"yJ  
    y.m;4((  
    x.-d>8-!]c  
    规格:离轴抛物面圆柱镜(楔型) 2W]y9)<c  
    LJII7<k  
     对称抛物面镜区域用于光束的准直 gdVajOAu  
     从VirtualLab元件目录使用离轴抛物面镜(楔型) TDnbX_xC<  
     离轴角决定了截切区域 vhaUV#V"  
    $bi@,&t;  
      
    规格:参数概述(12° x 46°光束) a{%]X(';  
    r GxX]  
       b/ dyH  
    ^vH3 -A;*  
    光束整形装置的光路图 ,H+LE$=  
    '#faNVPABh  
    dx It.h   
     由于VirtualLab的相对坐标系统,则仅需设置z方向的距离。 \r+8}8  
     因为离轴抛物面镜的位置是相对于它的焦点,那么到反射镜2的距离z必须是负的。 7TN94@kCF  
    SXI3y  
    反射光束整形系统的3D视图 Ap [}[:U  
    Jxy94y*  
    ;r}>1LhN  
    A"8"e*  
    光学元件的定位可以通过使用3D系统视图来显示。 OK"B`*  
     绿线表示生成的光轴,由VirtualLab的基础定位方法生成(仅仅设置了距离z和倾角)。 _2C[F~ +l  
    @JL+xfz  
    详述案例 u/8urxp y  
    _hb@O2f  
    模拟和结果 {Z=m5Dy}  
    _^)<d$R<  
    结果:3D系统光线扫描分析 Xu8_<%  
     首先,应用光线追迹研究光通过光学系统 @^';[P!  
     使用光线追迹系统分析仪进行分析。 HRY?[+  
    O7A W9*<  
    file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_01_RT.lpd s s*% 3<  
    g, %xGQ4+  
    使用参数耦合来设置系统 VY9|8g/  
    }`,}e259  
    +s'qcC  
    自由参数: tsA+B&R_]  
     反射镜1后y方向的光束半径 4mY(*2:HC  
     反射镜2后的光束半径 -OS&(7  
     视场角,这决定了离轴取向(这些值保存为全局变量) 9(/ ;Wutj"  
     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。 S^Z[w|1  
     对于此计算,应用了嵌入的参数耦合功能。 oe:@7stG  
    9O+><x[i  
    R""P01IZH  
    Hi 1@  
    fb8t9sAI  
    jB17]OCN  
    BWct0=  
    自由参数: Q6G-`&5  
     反射镜1后y方向的光束半径 =nYd|Ok  
     反射镜2后的光束半径 rK%A=Q  
     视场角,这决定了离轴取向(这些值保存为全局变量) aJC,  
     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。 Y70[Nz  
    ByrK|lVM0  
    b$f@.L  
     如果这个例子评估20个参数,那么返回到光路图(LPD)。 hZ0CnY8 '  
    to1{7q  
    E-\<,=bh  
    结果:使用GFT+进行光束整形 5UQz6DK  
    k(oHmw  
    `;ofQz4  
    q}PeXXH  
    GIt~"X  
     现在,利用几何场追迹+计算生成的光束剖面。 N;9m&)@JR'  
    `N_elf://n  
    1 XAXokxj  
     由于离轴设置,光线分布显示出轻微的不对称形状。 G $TLWfm  
    D~~&e<v'1  
     不过,场分布几乎是对称的(最好是使用伪色(false colors))。 t?:}bw+m  
    7|IOn5  
     产生的相位是完全平坦的,产生的波前误差: >xU$)uE&  
    @?$x  
    ;/ iBP2  
    }dl[~iKW  
    file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_01_RT.lpd R&cOhUj22J  
    :esHtkyML  
    结果:评估光束参数 oh k.;  
    IcM99'P(  
    |0A"3w  
     从生成的整形光束场分布,可以评估光束参数。 可以直接通过使用探测器界面实现。 v`"z  
     在这个例子中,我们对光束半径,发散角和M2值感兴趣。 Q`"gKBN1  
    HJVi:;o  
    p&SxR}h  
     整形光束在x和y方向上显示了一个几乎相同的半径。 发散角大约是4urad。 W=fw*ro  
     M2值明显高于1。(与理想高斯光束相比,高M2值是由光束偏离引起的) |F }y6 gH  
    uXX3IE[  
    file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_02_BeamShaping.lpd TBN0uk  
    l,n0=Ew  
    光束质量优化 42a.@JbLQ  
    tiZ5 :^$b4  
    VQ5D?^'0/  
     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。 g\CRx^s  
     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)。
    B? $9M9  
    [Bn C_^[W  
    结果:光束质量优化 iGxlB  
    mRe BS  
    M ABrf`<b  
     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。 *=Ko"v }  
    +FD"8 ^YC  
    5OUGln5  
    :+%"kgJNL  
     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。) < j}n/G]  
    S]E1+,-*  
    KMO(f!?  
    file: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_03_BeamOptimization.lpd 3*< O-Jr  
    M#BM`2!s  
    反射镜方向的蒙特卡洛公差 q\2q3}n  
    k[9~Er+  
     对于公差,在随机模式下我们使用参数运行特性。 ~=$0=)c  
    >WfkWUb  
    0p"l}Fu@`  
     这意味着参数变化是的正态 : +Na8\d  
    .<0|V  
    xq`mo  
    T r|B:)X  
    ]ow$VF{y  
     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。 42*y27Dtm  
    这意味着,波前对对齐误差很敏感。 BHoy:Tp  
    Gk<M@d^hQ  
     !t.  
    %49P<vo`?  
    file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_04_Tolerancing.run >?-etl  
    !i >&z?  
    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) }I3 ZNd   
    n}KF) W=  
    _Xs(3V@'}  
    ^HJvT)e4  
    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。 EL*OeyU1l  
    7ojU]ly  
    总结 N_ 3$B=  
    F8u;C:^d  
    实现并分析高性能离轴和无色散反射光束整形装置。 ['<Q402:.  
    1.模拟 Mnj\t3:  
    通过使用光线追迹来验证反射光束整形设置。 6Z09)}tZb  
    2.研究 !V<c:6"  
    为了计算场分布和评价光束参数,应用几何场追迹+(GFT+)引擎。 5k%Gj T  
    3.优化 ORVFp]gG  
    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。 Z7\}x"hk  
    4.分析 I},]Y~Y3  
    通过应用蒙特卡罗公差来分析取向偏差的影响。 WJ%4IaT  
    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。 qDG{hvl[1r  
    `^:>sU  
    参考文献 4b\R@Knu  
    [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). }> q%##<n  
    %pikt7,Z~  
    进一步阅读 QCm93YZs6E  
    K1S:P( S  
    进一步阅读 Z2Q'9C},m  
     获得入门视频 h/'b(9fS  
    - 介绍光路图 b-)m'B}`  
    - 介绍参数运行 j ^Tb=  
     关于案例的文档 y7f,]<%e_  
    - BDS.0001: Collimation of Diode Laser Beam by Objective Lens kGz0`8U Ru  
    - BDS.0002: Focus Investigation behind Aspherical Lens @fI1|v=eF  
    - BDS.0003: Optimization of a Lens Doublet for Laser Beam Focusing BM~>=emc  
    - BDS.0004: Focal Beam Size Reduction by Generating a Bessel Beam using Axicon Pair a ~  
    V-1H(wRu  
    6_G[&   
    QQ:2987619807
     
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