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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) 0-oR { {  
    Wt"fn&R}  
    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 ,)@Q,EHN;  
    S2HGf~rE  
    i<YatW~Pu  
    k^}8=,j}  
    简述案例
    ?J<Y]  
    b?hdWQSW7  
    系统详情 -%I]Q9  
    光源 NX4!G>v  
    - 强象散VIS激光二极管 T9osueh4  
     元件 =cs;avtL  
    - 光束准直和整形的反射元件(例如圆柱抛物面镜) >%h_ R:  
    - 具有高斯振幅调制的光阑 (`>RwooE  
     探测器 ZTfs&5  
    - 光线可视化(3D显示) Y4sf 2w  
    - 波前差探测 n4h@{Xg  
    - 场分布和相位计算 0C#1/o)o  
    - 光束参数(M2值,发散角) /d ?)  
     模拟/设计 AkrUb$ }  
    - 光线追迹(Ray Tracing:):基本系统预览和波前差计算 {0+gPTp  
    - 几何场追迹+和经典场追迹(Geometric Field Tracing Plus (GFT+) & Classic Field Tracing): {s6;6>-kPW  
     分析和优化整形光束质量 HF" v \  
     元件方向的蒙特卡洛公差分析 g 7res  
    jhr{JApbJv  
    系统说明 .iNPLz1  
    n_Px=s!1p@  
    m64 6|G5  
    模拟和设计结果 *y9 iuJ}  
    "45O!AjP  
    S0eD 2  
    场(强度)分布                                   优化后
    数值探测器结果 {}H5%W  
    ()6)|A<^U  
    Ad xCP\S&  
    awQ f$  
    `VCU`Y  
    总结 )sWdN(E3  
    h7c8K)ntnf  
    实现和分析高性能离轴和无色散反射光束整形装置。 Nc:, [8{l  
    1.模拟 4# MvOjA5[  
    使用光线追迹验证反射光束整形装置。 b*S :wfw  
    2.评估 -h%;L5oJ2,  
    应用几何场追迹+(GFT +)引擎来计算场分布和评价光束参数。 <cW$ \P}hV  
    3.优化 >Ip>x!wi  
    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。 AmNmhcN  
    4.分析 cobq+Iyu  
    通过应用蒙特卡罗公差来分析方向偏差的影响。 :[ z=u  
    Gnop  
    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。 Y O;N9wu3f  
    UKMr,{iy  
    详述案例 qMD6LWJ  
    xwhH_[  
    系统参数 pV]m6! y&  
    :uy8$g*;TE  
    案例的内容和目标 rs2G{a  
    Sh(  
    在BDS.0001,BDS.0002,BDS.0003和BDS.0004案例中,研究了折射光束传输系统。 u;18s-NY  
    ;|Id g"2  
    [hSE^ m  
     目标是准直并对称由激光二极管发射的高斯光束。 m:CiXM   
     之后,研究并优化整形光束的质量。 7K>FC T  
     另外,探讨了镜像位置和倾斜偏差的影响。 Y0fX\6=h  
    AD^9?Z  
    模拟任务:反射光束整形设置 rK )aR  
    引入的反射光束整形装置是基于一个反射镜系统,此系统由两个抛物面圆柱反射镜镜与抛物面截面反射镜组成。焦点距离和镜子的位置取决于输入光束的发散角。 ~n9BN'@x  
    /( %Q  
    6*9hAnH  
    t"k6wv;Tq  
    %m$TV@  
    =Bo(*%  
    规格:像散激光光束 ^Lr)STh  
    (dn(:<_$  
     由激光二极管发出的强像散高斯光束  5 fY\0  
     忽略发射区域在x和y方向可能发生的移动 xzTTK+D@  
    o?@,f/" 5  
    V1 T?T9m  
    k0~mK7k  
    d%VG@./xq  
    Nv}'"V>  
    规格:柱形抛物面反射镜
    #ak2[UOT  
                             :fz&)e9  
     有抛物面曲率的圆柱镜 <cm,U)j2  
     应用用锥形常数.-1来实现锥形界面 ]o`qI#{R~R  
     曲率半径等于焦距的两倍 zBD ?O!  
    }mQ7N&cC  
    W<C \g~\  
    规格:离轴抛物面圆柱镜(楔型) |fnP@k  
    gp'9Pf;\[  
     对称抛物面镜区域用于光束的准直 OEmz`JJ67  
     从VirtualLab元件目录使用离轴抛物面镜(楔型) 4UD<g+|  
     离轴角决定了截切区域 x LR 2H>B}  
    LN}eD\  
      
    规格:参数概述(12° x 46°光束) ]7 " W(  
    yx?Z&9z <  
       !i=LQUi.  
    0; GnR0  
    光束整形装置的光路图 ZD\`~I|gp  
    =c>2d.^l  
    OCmF/B_  
     由于VirtualLab的相对坐标系统,则仅需设置z方向的距离。 q8%T)$!  
     因为离轴抛物面镜的位置是相对于它的焦点,那么到反射镜2的距离z必须是负的。 )7@f{E#w  
    ~Z-M?8:  
    反射光束整形系统的3D视图 7pH`"$  
    `F5iZWW1  
    1Q1NircJ  
    dU%Q=r8R  
    光学元件的定位可以通过使用3D系统视图来显示。 .w=( G  
     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)。 6vp\~J  
    ^_W+  
    详述案例 ;mH O#  
    |@#37  
    模拟和结果 h?E[28QB  
    _aa3;kT_  
    结果:3D系统光线扫描分析 ^UI{U1N~Bz  
     首先,应用光线追迹研究光通过光学系统 B1dVHz#  
     使用光线追迹系统分析仪进行分析。  pleLdGq  
    OI0#@_L&  
    file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_01_RT.lpd _K"|}bM  
    `k b]tf  
    使用参数耦合来设置系统 2Zt :]be  
    _~V7m  
    -4ityS @  
    自由参数: wBz?OnD/D  
     反射镜1后y方向的光束半径 XFpII4 5  
     反射镜2后的光束半径 ~\_aT2j0  
     视场角,这决定了离轴取向(这些值保存为全局变量) +oa\'.~?  
     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。  1@Abs  
     对于此计算,应用了嵌入的参数耦合功能。 gz fs9e  
    xCU^4DO3p  
    tPu0r],`o  
    :pj 00  
    lbM)U  
    x\taG.'zX  
    $:IOoS|e  
    自由参数: Ip#BR!$n  
     反射镜1后y方向的光束半径 }uWIF|h~  
     反射镜2后的光束半径 zbQ-l1E  
     视场角,这决定了离轴取向(这些值保存为全局变量) -*xm<R],  
     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。 7|4t;F!  
    E"d\N-I  
    ~aKM+KmtPH  
     如果这个例子评估20个参数,那么返回到光路图(LPD)。 Z*&y8;vUQ  
    K@av32{  
    %04N"^mT'~  
    结果:使用GFT+进行光束整形 #oBMA  
    P$LHsg]  
    zN}1Qh  
    <T]BSQk  
    1aEM&=h_W  
     现在,利用几何场追迹+计算生成的光束剖面。 b[5$$_[  
    cp D=9k!*K  
    P<<?7_ ??  
     由于离轴设置,光线分布显示出轻微的不对称形状。 Gk~QgD/Pix  
    q\+khy,k  
     不过,场分布几乎是对称的(最好是使用伪色(false colors))。 M"cB6{st[  
    qm RdO R  
     产生的相位是完全平坦的,产生的波前误差: W(jXOgs+_  
    ,/{(8hn  
    mqw5\7s?  
    \:>GF-Z(  
    file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_01_RT.lpd +um Ua  
    >q W_%  
    结果:评估光束参数 XLwmXi  
    b6KO_s:'g  
    `re9-HM  
     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#e1?  
     在这个例子中,我们对光束半径,发散角和M2值感兴趣。 E?$|`<o{|`  
    DH7B4P  
    %V r vu5  
     整形光束在x和y方向上显示了一个几乎相同的半径。 发散角大约是4urad。 BS-nny  
     M2值明显高于1。(与理想高斯光束相比,高M2值是由光束偏离引起的) %N((p[\H  
    )ro3yq4??  
    file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_02_BeamShaping.lpd Fk&W*<}/;  
    ZR|)+W;  
    光束质量优化 -P I$SA,  
    n*%o!=  
     :{#%_^}k  
     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。 y2"PKBK\_  
     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)。
    05$;7xnf(  
    &x~&]  
    结果:光束质量优化 +rT%C&ze  
    um/2.Sn>  
    Z0o+&3a6  
     由于通过高斯孔径传播,光束显示出理想高斯形状。 因此,M2值在两个方向上几乎都是1。 wUU Dq?!k\  
    < 5 Ft3sd  
    .MoOjx?  
    K})=&<M0  
     然而,光束半径是略有减少。(光束半径显示在最后一张幻灯片是由于其偏离了理想高斯。) XwI~ 0  
    \BIa:}9O  
    a/})X[2  
    file: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_03_BeamOptimization.lpd Cxn<#Kf\-<  
    ~|W0+&):  
    反射镜方向的蒙特卡洛公差 {_#~&IQ  
    E;$;g#ksf  
     对于公差,在随机模式下我们使用参数运行特性。 kzMul<>sl  
    :0G_n\  
    ^]x%z*6  
     这意味着参数变化是的正态 )Dg;W6  
    1|]IWX|  
    ,tt .oF|  
    {2|[7oNT6  
    G9`;Z^<L  
     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。 hLs<g!*O  
    这意味着,波前对对齐误差很敏感。 j`fQN  
    J%8M+!`F  
    X@ zw;Se  
    A&HN7C%X  
    file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_04_Tolerancing.run [w0@7p"7  
     O=,[u?  
    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) &sFEe<  
    'hEvW  
    nRP|Qt7>  
    S5Hb9m&&  
    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。 pQQN8Y~^Y  
    )K=%s%3h<  
    总结 bOEO2v'cQ  
    Yf=an`"  
    实现并分析高性能离轴和无色散反射光束整形装置。 VR8 kY&  
    1.模拟 vb o| q[z  
    通过使用光线追迹来验证反射光束整形设置。 8R3x74fL  
    2.研究 x.5!F2$  
    为了计算场分布和评价光束参数,应用几何场追迹+(GFT+)引擎。 \&{a/e2:S  
    3.优化 fGeDygV^`  
    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。 (-<s[VnXP  
    4.分析 Q9i&]V[`  
    通过应用蒙特卡罗公差来分析取向偏差的影响。 k-:wM`C  
    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。 }9Th`   
    TFfV?rBI  
    参考文献 S.<aCN<@  
    [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). A` 'k5uG  
    $;4y2?E  
    进一步阅读 t2L }  
    ?%|w?Fdx-  
    进一步阅读 0XcH  
     获得入门视频 lx'^vK%F  
    - 介绍光路图 uwL^Tq}Yh  
    - 介绍参数运行 Qu  x1N  
     关于案例的文档 vz$_Fgsc.  
    - BDS.0001: Collimation of Diode Laser Beam by Objective Lens h_( #U)z_3  
    - BDS.0002: Focus Investigation behind Aspherical Lens Mr0<b?I  
    - BDS.0003: Optimization of a Lens Doublet for Laser Beam Focusing kFRl+,bi~  
    - BDS.0004: Focal Beam Size Reduction by Generating a Bessel Beam using Axicon Pair ifXGH>C  
    pmWt7 }  
    O(R1D/A[  
    QQ:2987619807
     
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