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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) `Hld#+R  
    WB<_AIt+  
    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 o*& D;  
    $)t ]av  
    Uax[Zh[Cg  
    ppH5>Y 6c  
    简述案例
    Q{F*%X  
    r*'a-2A u  
    系统详情 p}_n :a  
    光源 Uv?s<  
    - 强象散VIS激光二极管 Y).5(t7zaR  
     元件 ?4vf 2n@  
    - 光束准直和整形的反射元件(例如圆柱抛物面镜) J-yj&2  
    - 具有高斯振幅调制的光阑 gI a/sD2m>  
     探测器 Exd$v"s Y  
    - 光线可视化(3D显示) :I*G tq   
    - 波前差探测 %QH "x`;  
    - 场分布和相位计算 QhUv(]0   
    - 光束参数(M2值,发散角) +c$]Q-(  
     模拟/设计 Q[+&n*  
    - 光线追迹(Ray Tracing:):基本系统预览和波前差计算 DA;,)A&=Q  
    - 几何场追迹+和经典场追迹(Geometric Field Tracing Plus (GFT+) & Classic Field Tracing): t ' _Au8  
     分析和优化整形光束质量 (:v|(Gn/  
     元件方向的蒙特卡洛公差分析 jSNUU.lur  
    S3EM6`q'  
    系统说明 zG)XB*c  
    G Xx7/X  
    %6rMS}  
    模拟和设计结果 IO3`/R-  
    FaS}$-0  
    ClZ:#uMbN  
    场(强度)分布                                   优化后
    数值探测器结果 v%N/mL+5L  
    `D)ay  
    k=">2!O/  
    1|/P[!u  
    rS1mBrqD  
    总结 Teq1VK3Hr  
    5MUM{(C  
    实现和分析高性能离轴和无色散反射光束整形装置。 <Th) &  
    1.模拟 V}<Hx3!  
    使用光线追迹验证反射光束整形装置。 mHcxK@qw  
    2.评估 Zq wxi1  
    应用几何场追迹+(GFT +)引擎来计算场分布和评价光束参数。 FgA'X<  
    3.优化 uLFnuK  
    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。 wV\;,(<x=%  
    4.分析 IO/%X;Y_  
    通过应用蒙特卡罗公差来分析方向偏差的影响。 +|6 '7Z(9  
    lFvRXV^+f  
    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。 7g@P$e]  
    }2dz];bR  
    详述案例 pe(31%(h  
    s>y=-7:N  
    系统参数 15PFnk6E|  
    Z(g9rz']0  
    案例的内容和目标 zdY+?s)p  
    4?Mb>\n%<^  
    在BDS.0001,BDS.0002,BDS.0003和BDS.0004案例中,研究了折射光束传输系统。 9v[cy`\  
    N$u;Q(^  
    0V{a{>+  
     目标是准直并对称由激光二极管发射的高斯光束。 Y4E UW%  
     之后,研究并优化整形光束的质量。 xDtq@Rb}  
     另外,探讨了镜像位置和倾斜偏差的影响。 QUa_gYp0v  
    )nJo\HFXv  
    模拟任务:反射光束整形设置 pPr/r& r  
    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。 +)8,$1[p|  
    :W]IJ mI\  
    )na 8a!  
    3a#X:?  
    F3k]*pk8w  
    qf7:Q?+.|  
    规格:像散激光光束 S0X %IG  
    l+# l\q%l  
     由激光二极管发出的强像散高斯光束 iCA!=%M@D  
     忽略发射区域在x和y方向可能发生的移动 m(Hb! RT  
    ~`J/618  
    {O\>"2}m'f  
    "&jWC  
    lgR;V]^YX  
    ,P G d  
    规格:柱形抛物面反射镜
    M7D@Uj&xx(  
                             (#zSVtZ  
     有抛物面曲率的圆柱镜 J LOTl.  
     应用用锥形常数.-1来实现锥形界面 (W*~3/@D  
     曲率半径等于焦距的两倍 1<Vc[p&  
    Y6LoPJ  
    Z7 \gj`  
    规格:离轴抛物面圆柱镜(楔型) >:5^4/fo*  
    \9[_*  
     对称抛物面镜区域用于光束的准直 p7.j>w1F  
     从VirtualLab元件目录使用离轴抛物面镜(楔型) EBF608nWfW  
     离轴角决定了截切区域 +h!OdWD9  
    g? 7%  
      
    规格:参数概述(12° x 46°光束) V*an0@  
    8u+FWbOl]  
       WJH)>4M#  
    gQ]WNJ~>  
    光束整形装置的光路图 JzhbuWwF-  
    [X >sG)0S~  
    gO C5  
     由于VirtualLab的相对坐标系统,则仅需设置z方向的距离。 1$cX` D`  
     因为离轴抛物面镜的位置是相对于它的焦点,那么到反射镜2的距离z必须是负的。 qw]:oh&G  
    1PwqW g-\\  
    反射光束整形系统的3D视图 ppv/ A4Kv  
    eUiJl6^x  
    5)=XzO0  
    Vf Jpiv1  
    光学元件的定位可以通过使用3D系统视图来显示。 V wj^h  
     绿线表示生成的光轴,由VirtualLab的基础定位方法生成(仅仅设置了距离z和倾角)。 WU}?8\?U%  
    m%8idjnG  
    详述案例 k M/cD`  
    _)4YxmK%  
    模拟和结果 *0 y|0J+ 0  
    @S3G>i  
    结果:3D系统光线扫描分析 x50,4J%J'r  
     首先,应用光线追迹研究光通过光学系统 d1=kHU4_9  
     使用光线追迹系统分析仪进行分析。 E1,Sr?'  
    &p\fdR4e  
    file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_01_RT.lpd ?sb Ob  
    idL6*%M  
    使用参数耦合来设置系统 [K2\e N~g  
    ]6wo]nV[P  
    }m6zu'CV  
    自由参数: aL63=y  
     反射镜1后y方向的光束半径 IvLo&6swW  
     反射镜2后的光束半径 oH/6  
     视场角,这决定了离轴取向(这些值保存为全局变量) +8+@Az[e0  
     由于功能原理,所有系统参数(距离,焦距,直径)可以由光束参数分析计算。 &@E{0ZD  
     对于此计算,应用了嵌入的参数耦合功能。 [qhQj\cK  
    2l43/aCq  
    uo`O$k<;  
    #&+0hS  
    l#8SlRji  
    w#v8a$tT  
    ,Lt+*!;m  
    自由参数: zo*YPDEm"  
     反射镜1后y方向的光束半径 mmC&xZ5f  
     反射镜2后的光束半径 uus}NZ:*l  
     视场角,这决定了离轴取向(这些值保存为全局变量) F<8Rr#Z  
     基于光束发散角和直径(x和y方向)焦点,可以计算并设置反射镜的直径和距离z。 &m=Xg(G~c  
    TV$Pl[m   
    ?b?`(JTR  
     如果这个例子评估20个参数,那么返回到光路图(LPD)。 QN=a{  
    I>k >^  
    4@6!E^  
    结果:使用GFT+进行光束整形 U1?*vwfKZ  
    'I|A*rO  
    l#P)9$%  
    pDr%uL  
    cr!6qv1  
     现在,利用几何场追迹+计算生成的光束剖面。 =2HR+  
    _D9` L&X}  
    MB42 3{j  
     由于离轴设置,光线分布显示出轻微的不对称形状。 W@NM~+)e  
    O[ O`4de9  
     不过,场分布几乎是对称的(最好是使用伪色(false colors))。 5IeF |#g  
    G{*m] 0Q  
     产生的相位是完全平坦的,产生的波前误差: %x_c2  
    Kfnn;  
     j{,3!  
    sW)C6 #  
    file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_01_RT.lpd ~.qzQ_O/  
    Lq@pJ)a  
    结果:评估光束参数 DXPiC[g]  
    uWw4l"RK`  
    y7#$:+jQv  
     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。 b#p)bcz!I  
     在这个例子中,我们对光束半径,发散角和M2值感兴趣。 @NMFurm  
    a`5ODW+  
    x2B~1edf  
     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。 V$u~}]z  
     M2值明显高于1。(与理想高斯光束相比,高M2值是由光束偏离引起的) uLV@D r   
    aVv$k  
    file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_02_BeamShaping.lpd xao'L  
    T.kmoLlH  
    光束质量优化 S -j<O&h~C  
    fsa  
    c)8V^7=Q  
     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。 U~z`u&/  
     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)。
    l,}{Y4\G  
    qJQE|VM&  
    结果:光束质量优化 ?c)PBJ+]  
    XHu Y'\;-  
    910Ym!\{:  
     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。 z)Xf6&  
    ;+]9KIa_Pq  
    7sECbbJT  
    6|U0"C#]  
     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。) *_d+cG  
    /sY(/ J E  
    Q+|8|V}w  
    file: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_03_BeamOptimization.lpd BCB"& :}  
    LO@.aJpp  
    反射镜方向的蒙特卡洛公差 <,qJ% kc  
    U,"lOG'  
     对于公差,在随机模式下我们使用参数运行特性。 %zE_Q  
    <{@?c  
    8cn)ox|J[  
     这意味着参数变化是的正态 v(^{ P  
    QjETu  
    `Z]Tp1U  
    03?TT,y$  
    xN wKTIK$  
     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。 }$u]aX<  
    这意味着,波前对对齐误差很敏感。 -jsNAQ  
    n k]tq3.[  
    \3dM A_5  
    ]#]m_+} Z  
    file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_04_Tolerancing.run j"o`K}C  
    =W)Fa6P3j(  
    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) C 5QPt  
    2<}^m/}  
    xP 3_  
    nt\6o?W  
    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。 e#Jx|Ej=  
    $Ch!]lJA  
    总结 $Tu%dE(OF  
    ^ ab%Mbb  
    实现并分析高性能离轴和无色散反射光束整形装置。 "!<Kmh5  
    1.模拟 \&]M \  
    通过使用光线追迹来验证反射光束整形设置。 FH}n]T  
    2.研究 b)@%gS\F  
    为了计算场分布和评价光束参数,应用几何场追迹+(GFT+)引擎。 KquHc-fzqr  
    3.优化 kXS_:f;M  
    通过使用显示出高斯整形孔径函数和经典场追迹引擎来优化M2参数。 j Efrxlj  
    4.分析 XNwY\y  
    通过应用蒙特卡罗公差来分析取向偏差的影响。 dT8m$}h9  
    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。 pH.wCD:1n  
    LNml["   
    参考文献 (8o~ XL  
    [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). CYrVP%xRA  
    `L`*jA+_  
    进一步阅读 9 m&"x/k  
    / 3:R{9S%  
    进一步阅读 Ous[{"-J  
     获得入门视频 (V @g?|LZ  
    - 介绍光路图 b_-ESs]g  
    - 介绍参数运行 4xhV +Y  
     关于案例的文档 QQP bKok>  
    - BDS.0001: Collimation of Diode Laser Beam by Objective Lens rz+G]J  
    - BDS.0002: Focus Investigation behind Aspherical Lens %@q52ZQ  
    - BDS.0003: Optimization of a Lens Doublet for Laser Beam Focusing QlI g'B6  
    - BDS.0004: Focal Beam Size Reduction by Generating a Bessel Beam using Axicon Pair CF9a~^+%  
    t/WauY2JUC  
    N( E\  
    QQ:2987619807
     
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