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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) @_?2iN?4Z  
    Hqs!L`oW)  
    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 \Oq8kJ=  
    q/@+.q  
    -fXQ62:S  
    YoW)]n  
    简述案例
    ~ \<$H'  
    Li]96+C$}  
    系统详情 e4 ,SR(O>  
    光源 jU~ x^Y  
    - 强象散VIS激光二极管 :L@n(bu RN  
     元件 +<.o,3  
    - 光束准直和整形的反射元件(例如圆柱抛物面镜) ]WYV  
    - 具有高斯振幅调制的光阑 $y&W:  
     探测器 f}"eN/T  
    - 光线可视化(3D显示) <g%A2 lI  
    - 波前差探测 i@.Tv.NZ  
    - 场分布和相位计算 ch :rAx  
    - 光束参数(M2值,发散角) &R?`QB2/  
     模拟/设计 ah hl  
    - 光线追迹(Ray Tracing:):基本系统预览和波前差计算 C#nT@;VO5  
    - 几何场追迹+和经典场追迹(Geometric Field Tracing Plus (GFT+) & Classic Field Tracing):  5{oc  
     分析和优化整形光束质量 Zp3-Yo w2  
     元件方向的蒙特卡洛公差分析 M:GpyE%  
    U 7.kYu  
    系统说明 @fYVlHT%E  
    51b%uz  
    bj}Lxc],  
    模拟和设计结果 ij;NM:|Sd  
    xYCJO(&  
    A5J41yH  
    场(强度)分布                                   优化后
    数值探测器结果 ^h$*7u"^y  
    +/Y2\ s  
    "WuUMt  
    iuGwc086  
    s{R ,- \_  
    总结 9D+k71"+  
    Qy0w'L/@  
    实现和分析高性能离轴和无色散反射光束整形装置。 erW2>^My  
    1.模拟 %K4M`R|2]  
    使用光线追迹验证反射光束整形装置。 ,wes*  
    2.评估 e)n ,Y  
    应用几何场追迹+(GFT +)引擎来计算场分布和评价光束参数。 5RN!"YLI3  
    3.优化 n 5R9<A^  
    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。 -yBKA]"<I  
    4.分析 RW+u5Y  
    通过应用蒙特卡罗公差来分析方向偏差的影响。 - [h[  
    Or.u*!od&  
    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。 / Qd` ?  
    =DJ:LmK  
    详述案例 fMg9h9U  
    TLVsTM8 P  
    系统参数 n}.e(z_"  
    (g@\QdH`|  
    案例的内容和目标 k\ .9iI'6  
    3?a`@C&x  
    在BDS.0001,BDS.0002,BDS.0003和BDS.0004案例中,研究了折射光束传输系统。 zplv.cf#q  
    FHQ`T\fC$@  
    ,M.}Qak^  
     目标是准直并对称由激光二极管发射的高斯光束。 nK :YbLdK,  
     之后,研究并优化整形光束的质量。 vvv'!\'#  
     另外,探讨了镜像位置和倾斜偏差的影响。 '~&W'='b;  
    1#6emMV.`  
    模拟任务:反射光束整形设置 m%`YAD@2z  
    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。 ]"Uzn  
    qIQ=OY=6  
    ih".y3  
    @!fUp b  
    [w'Q9\,p  
    iVn4eLK^v  
    规格:像散激光光束 W+!UVUpW  
    XqmB%g(  
     由激光二极管发出的强像散高斯光束 'JMW.;Lh?X  
     忽略发射区域在x和y方向可能发生的移动 g= $U&Hgs  
    %US&`BT!  
    ESRj<p%W  
    aYaEy(m  
    [[IMf-]  
    "a)6g0gw  
    规格:柱形抛物面反射镜
    uL/wV~g  
                             71R,R,  
     有抛物面曲率的圆柱镜 Ah wi  
     应用用锥形常数.-1来实现锥形界面 >;I8w(  
     曲率半径等于焦距的两倍 %m |I=P  
    A+RW=|:  
    =4eJ@EVM  
    规格:离轴抛物面圆柱镜(楔型) 7x6 M]1F  
    6i[Ts0H%<!  
     对称抛物面镜区域用于光束的准直 !.,wg'\P  
     从VirtualLab元件目录使用离轴抛物面镜(楔型) Dm)B? H"  
     离轴角决定了截切区域 P0.cF]<m  
    ^<OYW|q?\r  
      
    规格:参数概述(12° x 46°光束) xc#t8`  
    :>fT=$i@  
       tdH[e0x B  
    M9W zsWM  
    光束整形装置的光路图 Y.Zd_,qy  
    RhE~Rwbx  
    |X8?B =  
     由于VirtualLab的相对坐标系统,则仅需设置z方向的距离。 6]?%1HSi  
     因为离轴抛物面镜的位置是相对于它的焦点,那么到反射镜2的距离z必须是负的。 eT".psRiC  
    GP%V(HhN  
    反射光束整形系统的3D视图 =o##z5j K  
    &!CVF  
    (&e!u{I  
    SCcvU4`o  
    光学元件的定位可以通过使用3D系统视图来显示。 X vaIOt>A  
     绿线表示生成的光轴,由VirtualLab的基础定位方法生成(仅仅设置了距离z和倾角)。 L?[m$l!T}  
    &|k=mxox\  
    详述案例 K'ZNIRr/ C  
    * hs&^G  
    模拟和结果 [;z\bV<S  
    Vn^GJ'^  
    结果:3D系统光线扫描分析 jU&m*0nL  
     首先,应用光线追迹研究光通过光学系统 e-ta7R4  
     使用光线追迹系统分析仪进行分析。 U.<j2K um  
    Rs<q^w]  
    file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_01_RT.lpd s-"KABEE  
    d%8n   
    使用参数耦合来设置系统 @A1f#Ed<  
    [~{F(Le  
    :8)Jnh\5  
    自由参数:  :RnUNz  
     反射镜1后y方向的光束半径 u8zL[] >  
     反射镜2后的光束半径 .|O T#"LP  
     视场角,这决定了离轴取向(这些值保存为全局变量) wb.yGfJ  
     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。 PeIx41. +s  
     对于此计算,应用了嵌入的参数耦合功能。 eC!=4_lx)  
    64?HqO 6(  
    jKml:)k  
    x []ad"R  
    s>J5.Z7"'j  
    0/)2RmF  
    q2EDrZ  
    自由参数: MI `qzC*%  
     反射镜1后y方向的光束半径 5IF5R#  
     反射镜2后的光束半径 O6G\0o  
     视场角,这决定了离轴取向(这些值保存为全局变量) m%[e_eS  
     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。 w.x&3aG  
    Q-oDmjU  
    %/Wk+r9uu  
     如果这个例子评估20个参数,那么返回到光路图(LPD)。 r ]7: ?ir  
    a dqS.xs  
    `7=$I~`  
    结果:使用GFT+进行光束整形 &4-;;h\H  
    XjN4EDi+E  
    &gp&i?%X9b  
    /2? CB\  
     cHvm  
     现在,利用几何场追迹+计算生成的光束剖面。 @ual+=L  
    kGV:=h  
    ?62Im^1/  
     由于离轴设置,光线分布显示出轻微的不对称形状。 !.6n=r8 d  
    QJ XP -  
     不过,场分布几乎是对称的(最好是使用伪色(false colors))。 5pJe`}O4  
    n2K1X!E$  
     产生的相位是完全平坦的,产生的波前误差: ,\6Vb*G|E>  
    t<UJR*R=L  
    r84^/+"T  
    p]mN)  
    file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_01_RT.lpd G(7%*@SX  
    lbAhP+B  
    结果:评估光束参数 Z^|N]Ej  
    "-=fi 'D  
    k' st^1T  
     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。 tDRR3=9pX  
     在这个例子中,我们对光束半径,发散角和M2值感兴趣。 )h}IZSm  
    @s1T|}AJ  
    eUy*0  
     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。 u!K1K3T6k  
     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) 8* A%k1+  
    >/A]C$?3  
    file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_02_BeamShaping.lpd M.Yp'Av  
    P P J^;s  
    光束质量优化 OyO]; Yk  
    i47LX;}  
    ,m{R m0  
     通常,使用合适的高斯调制光阑以用于优化M2值。 因此,我们使用测量的半径作为腰束半径(消除发散角)来生成一个高斯光束。 vaB ql(?'2  
     之后,将接收场转换成一个透射函数。 将该传输函数用作光阑(在一个透射函数元件中)。
    BEOPZ[Q|c  
    Wq4<9D  
    结果:光束质量优化 :IZAdlz[@  
    ; dzL9P9IU  
    /9pxEidVAS  
     由于通过高斯孔径传播,光束显示出理想高斯形状。 因此,M2值在两个方向上几乎都是1。 %+l95Dv1  
    (,h2qP-;ud  
    r-y;"h'  
    ]VjvG};  
     然而,光束半径是略有减少。(光束半径显示在最后一张幻灯片是由于其偏离了理想高斯。) 5mZ2CDV  
    nB`|VYmOP1  
    X]=eC6M}:V  
    file: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_03_BeamOptimization.lpd OInl?_,,T#  
    N-K/jY  
    反射镜方向的蒙特卡洛公差 xE 8?%N U  
    *\XOQWrF  
     对于公差,在随机模式下我们使用参数运行特性。 ^4fvV\ne_~  
    Uoe{,4T  
    c]{}|2u  
     这意味着参数变化是的正态 M 2hZ'  
    (X "J)x aQ  
    V*@aE  
    T_S3_-|{==  
    F%6wdM W  
     对于这个例子,假设每个反射镜都有±0.1°的角度偏差(绝对的方向)。 由于这个偏差,整形光束的波前差明显增加。 4  eLZ  
    这意味着,波前对对齐误差很敏感。 6Hnez@d  
    ye.6tlW  
    W_}j~[&  
    7su2A>Ix  
    file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_04_Tolerancing.run Onq^|r's&  
    5f7id7SI  
    第一个随机公差的典型强度分布:(相应的均方根波前差:1.08λ,40.4λ,140λ) H0s*Lb  
    A;L ]=J  
    Tow=B  
    Pdf-2 Tx  
    由于波前差和因此校准的偏差更大,M2值明显增加。可以使用高斯孔径来减少。 ui>jJ(  
    }? _KZ)  
    总结 &<;T$Y  
    vQ}ZfP  
    实现并分析高性能离轴和无色散反射光束整形装置。  @*eY~  
    1.模拟 B/;> v  
    通过使用光线追迹来验证反射光束整形设置。 [_JdV(]$  
    2.研究 `TPIc  
    为了计算场分布和评价光束参数,应用几何场追迹+(GFT+)引擎。 q5_zsUR=  
    3.优化 &{? M} 2I  
    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。 ;8^k=8  
    4.分析 =_`q;Tu=  
    通过应用蒙特卡罗公差来分析取向偏差的影响。 jQ V[zcM  
    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。 n}UJ - \$  
    , Wd=!if  
    参考文献 VZt%cq  
    [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). mS'Ad<  
    ^UKAD'_#%O  
    进一步阅读 C7dq=(p&  
    hV(^Y)f  
    进一步阅读 3JGrJ!x  
     获得入门视频 ',R%Q0Q  
    - 介绍光路图 &)OI!^ (  
    - 介绍参数运行 bN/8 ~!  
     关于案例的文档 IB&G#2M<  
    - BDS.0001: Collimation of Diode Laser Beam by Objective Lens >T]9.`xhK  
    - BDS.0002: Focus Investigation behind Aspherical Lens h,$CJdDY]  
    - BDS.0003: Optimization of a Lens Doublet for Laser Beam Focusing nriSVGi  
    - BDS.0004: Focal Beam Size Reduction by Generating a Bessel Beam using Axicon Pair th73eC'  
    ~2k.x*$  
    i?!9%U!z4  
    QQ:2987619807
     
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