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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) Vur$t^zE  
    HW"|Hm$Y(  
    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 ,!|/|4vh  
    g[44YrRD  
    II)\rVP5  
    m7^aa@^m  
    简述案例
    z6B/H2  
    s,"<+80%  
    系统详情 6/wAvPB$  
    光源 *pk*ijdB  
    - 强象散VIS激光二极管 v6HBO#F'V{  
     元件 m-dne/%_  
    - 光束准直和整形的反射元件(例如圆柱抛物面镜) 234 OJ?  
    - 具有高斯振幅调制的光阑 (i1FMd}G  
     探测器 x$J1%K*  
    - 光线可视化(3D显示) c\-5vw||b  
    - 波前差探测 8V;@yzI ha  
    - 场分布和相位计算 :qc@S&v@]  
    - 光束参数(M2值,发散角) *O#%hTYq  
     模拟/设计 h$ DFp  
    - 光线追迹(Ray Tracing:):基本系统预览和波前差计算 EJ.oq*W!*J  
    - 几何场追迹+和经典场追迹(Geometric Field Tracing Plus (GFT+) & Classic Field Tracing): VThcG( NF  
     分析和优化整形光束质量 @T._   
     元件方向的蒙特卡洛公差分析 GX&BUP\  
    ANc)igo  
    系统说明 7UejK r  
    "nU5c4   
    Q$Ga.fI  
    模拟和设计结果 8t!(!<iF0  
    6,G1:BV{K  
    n&D<l '4  
    场(强度)分布                                   优化后
    数值探测器结果 ]IoJ(4f  
    .|JJyjRA+  
    xpx Un8.  
    u&/q7EBfP  
    hq6fDRO/4  
    总结 :@rE&  
    2BXpk^d5y  
    实现和分析高性能离轴和无色散反射光束整形装置。 u01 'f-h  
    1.模拟 ;3U-ghj  
    使用光线追迹验证反射光束整形装置。 Sav]Kxq{  
    2.评估 lTv I;zy  
    应用几何场追迹+(GFT +)引擎来计算场分布和评价光束参数。 zIi|z}WJ  
    3.优化 oN)l/"%C7/  
    利用一个具有高斯形状孔径函数的光阑和经典场追迹引擎来优化M2参数。 h=.|!u  
    4.分析 dQYb)4ir  
    通过应用蒙特卡罗公差来分析方向偏差的影响。 gD3s,<>o  
    S(.AE@U  
    对于复杂的光束整形装置,特别是离轴系统,可以使用VirtualLab来进行高效的模拟和分析。模拟过程中,根据情况应用不同的模拟引擎。 o%i^t4J$e  
    !jN}n)FSq  
    详述案例 mv O!Y  
    rIH/<@+  
    系统参数 u pg?  
    {E-.W"t4  
    案例的内容和目标 SG_^Rd9 D  
    ((Ak/qz  
    在BDS.0001,BDS.0002,BDS.0003和BDS.0004案例中,研究了折射光束传输系统。 _T&?H&#  
    R  5-q{  
    U&yXs'3a&  
     目标是准直并对称由激光二极管发射的高斯光束。 15+>W4v  
     之后,研究并优化整形光束的质量。 E0!}~Z)  
     另外,探讨了镜像位置和倾斜偏差的影响。 `uM:>  
    z8_m<uewz  
    模拟任务:反射光束整形设置 Py$Q]s?\1  
    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。 GwQW I ]  
    |iKk'Rta4  
    mE'y$5ZxY  
    GR@!mf  
    -$**/~0zU  
    b6:A-jb*I  
    规格:像散激光光束 T6h-E^Z  
    L^bt-QbhO  
     由激光二极管发出的强像散高斯光束 NUbw]Y90~  
     忽略发射区域在x和y方向可能发生的移动 /ts=DxCC;  
    p4C w#)BaS  
    ^u&oS1U  
    GmP)"@O](;  
    ) DXN|<A  
    3I&=1o  
    规格:柱形抛物面反射镜
    R*a5bKr  
                             0B fqEAl  
     有抛物面曲率的圆柱镜 >/mi#Y6  
     应用用锥形常数.-1来实现锥形界面 0D/u`-  
     曲率半径等于焦距的两倍 BZejqDr*  
    aDmyr_f$  
    Hy ^E m  
    规格:离轴抛物面圆柱镜(楔型) NAjY,)>'K  
    (DJLq  
     对称抛物面镜区域用于光束的准直 ]E'BFon  
     从VirtualLab元件目录使用离轴抛物面镜(楔型) i!+D ,O  
     离轴角决定了截切区域 Z:DEET!c'k  
    -1iKeyyA  
      
    规格:参数概述(12° x 46°光束) Ls{z5*<FM  
    <~;;iM6  
       }/&Q\Sc  
    !>fYD8Ft,  
    光束整形装置的光路图 ,Tc3koi  
    7 K.&zn  
    bwo-9B  
     由于VirtualLab的相对坐标系统,则仅需设置z方向的距离。 gwhd) .*  
     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。 @)PA9P |  
    xxkU u6x#  
    反射光束整形系统的3D视图 Wt5x*p-!C  
    g?` g+:nug  
    W9n0Jv  
    ]T|9>o!  
    光学元件的定位可以通过使用3D系统视图来显示。 QR4rQu  
     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)。 F}3<q   
    VH[r@Pn  
    详述案例 K*iy^}  
    #:C;VAAp  
    模拟和结果 3D_Ky Z~M+  
    f0p+l -iEv  
    结果:3D系统光线扫描分析 !<r+h, C  
     首先,应用光线追迹研究光通过光学系统 0q'd }DW  
     使用光线追迹系统分析仪进行分析。 6BM[RL?T  
    7pMl:\  
    file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_01_RT.lpd u.;zz'|  
    n][/c_]q  
    使用参数耦合来设置系统 !Ic;;<  
    .K`OEdr<  
    A{\#.nC/z  
    自由参数: @(>XSTh9  
     反射镜1后y方向的光束半径  aEUC  
     反射镜2后的光束半径 J)1:jieQ  
     视场角,这决定了离轴取向(这些值保存为全局变量) 1HQh%dZZ  
     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。 fxfzi{}uj  
     对于此计算,应用了嵌入的参数耦合功能。 uC\FW6K=m  
    gXr"],OM;  
    A4LGF  
    Y[%1?CREP  
    b3(pRg[Fp  
    z_qy >  
    9$,x^Qx  
    自由参数: 7sP;+G  
     反射镜1后y方向的光束半径 LhM{LUi  
     反射镜2后的光束半径 )|;*[S4  
     视场角,这决定了离轴取向(这些值保存为全局变量) OLXkiesK{  
     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。 +pYrAqmO-  
    W: Rs 0O  
    a*LT<N  
     如果这个例子评估20个参数,那么返回到光路图(LPD)。 u] C/RDTH  
    fR_ jYP 1  
    ]zp5 6U|xa  
    结果:使用GFT+进行光束整形 Bvzu{B%  
    G| 7\[!R  
    whb|N2  
    6OYXcPW'  
    H /Idc,*  
     现在,利用几何场追迹+计算生成的光束剖面。 Ol,;BZHc\  
    <S~_|Y*v  
    ;t!n%SnK9!  
     由于离轴设置,光线分布显示出轻微的不对称形状。 ' Cy^G;  
    KTn,}7vZ  
     不过,场分布几乎是对称的(最好是使用伪色(false colors))。 <hi@$.u_Q^  
    !:e|M|T'I*  
     产生的相位是完全平坦的,产生的波前误差: "|W .o=R  
    3L/qU^`  
    PfX{n5yBW8  
    X! 5N2x  
    file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_01_RT.lpd M=[/v/M=  
    :V2"<]  
    结果:评估光束参数 [vki^M5i|Z  
    u#5/s8  
    v-6" *EP  
     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。 /UeLf $%ZW  
     在这个例子中,我们对光束半径,发散角和M2值感兴趣。 -1Y9-nn[m  
    a]:tn:q  
    YArNJ5z=  
     整形光束在x和y方向上显示了一个几乎相同的半径。 发散角大约是4urad。 iO=xx|d  
     M2值明显高于1。(与理想高斯光束相比,高M2值是由光束偏离引起的) gr %8 O-n  
    ?]gZg[  
    file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_02_BeamShaping.lpd <*L=u;  
    tB.;T0n  
    光束质量优化 '^'4C'J  
    ^q6H =Dl  
    }aYm86C]  
     通常,使用合适的高斯调制光阑以用于优化M2值。 因此,我们使用测量的半径作为腰束半径(消除发散角)来生成一个高斯光束。 MhC74G  
     之后,将接收场转换成一个透射函数。 将该传输函数用作光阑(在一个透射函数元件中)。
    k5G(7Ug=g~  
    3_=~7B) 8  
    结果:光束质量优化 ln.kEhQ3B  
    Vzy]N6QT{  
    xO'I*)  
     由于通过高斯孔径传播,光束显示出理想高斯形状。 因此,M2值在两个方向上几乎都是1。 (^GVy=  
    lJ]r %YlF  
    1"46O Cu{  
    N_<sCRd]9  
     然而,光束半径是略有减少。(光束半径显示在最后一张幻灯片是由于其偏离了理想高斯。) bb;fV  
    PJj{5,#@3  
    ^B@4 w\t  
    file: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_03_BeamOptimization.lpd T#Pz_ hAu  
    8 o8FL~&]  
    反射镜方向的蒙特卡洛公差 o;Ijv\Em  
    RAKQ+Y"nl  
     对于公差,在随机模式下我们使用参数运行特性。 A/N*Nc  
    XuJwZN!(  
    %sC,;^wla'  
     这意味着参数变化是的正态 sBuJK'  
    mOwgk7s[ J  
    1_:1cF{w  
    "FQh^+  
    "M6a_rZ2W  
     对于这个例子,假设每个反射镜都有±0.1°的角度偏差(绝对的方向)。 由于这个偏差,整形光束的波前差明显增加。 7ka^y k@Q  
    这意味着,波前对对齐误差很敏感。 G B!3` A%&  
    Y~1}B_  
    R7*Jb-;$!  
    /Nq!^=  
    file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_04_Tolerancing.run ih `/1n  
    ~l!(I-'?g  
    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) $gDp-7  
    `.;7O27A^%  
    uZZ[`PA(  
    e<5+&Cj  
    由于波前差和因此校准的偏差更大,M2值明显增加。可以使用高斯孔径来减少。 ^ vI|  
    :w_F<2d0 0  
    总结 AX**q$ 'R  
    0w\X  
    实现并分析高性能离轴和无色散反射光束整形装置。 3iYz<M  
    1.模拟 567ot|cc  
    通过使用光线追迹来验证反射光束整形设置。 wlqV1.K  
    2.研究 L:YsAv  
    为了计算场分布和评价光束参数,应用几何场追迹+(GFT+)引擎。 QOuy(GY  
    3.优化 GQqw(2Ub}  
    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。 1E$Z]5C9  
    4.分析 S "oUE_>  
    通过应用蒙特卡罗公差来分析取向偏差的影响。 2`5(XpYe  
    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。 $Br^c< y  
    s cR-|GuZ  
    参考文献 &o"Hb=k<  
    [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). .u7d  
    ?3SlvKI}H`  
    进一步阅读 +azPpGZ=  
    +^YV>;  
    进一步阅读 UQ|0Aqwq  
     获得入门视频 -Kg@Sj/U}R  
    - 介绍光路图 yD1*^~loJ  
    - 介绍参数运行 t)XV'J  
     关于案例的文档 L:Wy- Z  
    - BDS.0001: Collimation of Diode Laser Beam by Objective Lens i?=3RdP/R1  
    - BDS.0002: Focus Investigation behind Aspherical Lens };oRx)  
    - BDS.0003: Optimization of a Lens Doublet for Laser Beam Focusing 3\=8tg p  
    - BDS.0004: Focal Beam Size Reduction by Generating a Bessel Beam using Axicon Pair C*Ws6s>+z  
     p<*-B  
    ';aPoaO %  
    QQ:2987619807
     
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