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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) bMu+TgAT,  
    f4b/NG|  
    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 (ejvF):|  
    r:'.nhe  
    !cLo> ,4  
    VG#EdIiI  
    简述案例
    M,,bf[p$  
    "5!oi]@>(  
    系统详情 P {jbl!UD7  
    光源 #&k5 d:  
    - 强象散VIS激光二极管 6=/F$|  
     元件 |O+H[;TB6  
    - 光束准直和整形的反射元件(例如圆柱抛物面镜) rJT a  
    - 具有高斯振幅调制的光阑 D|p9qe5%  
     探测器 (@VMH !3  
    - 光线可视化(3D显示) ,HV(l+k {|  
    - 波前差探测 'ya{9EdlT  
    - 场分布和相位计算 At>DjKx]O  
    - 光束参数(M2值,发散角) iB yf{I>+  
     模拟/设计 ]^7@}Ce_  
    - 光线追迹(Ray Tracing:):基本系统预览和波前差计算 ! E5HN :#  
    - 几何场追迹+和经典场追迹(Geometric Field Tracing Plus (GFT+) & Classic Field Tracing): 4f@rv^f(X  
     分析和优化整形光束质量 5H9z4-i x?  
     元件方向的蒙特卡洛公差分析 p38-l'{#  
     %OCb:s  
    系统说明 -3 *]G^y2  
    ()?(I?II  
    Lg.gfny[(t  
    模拟和设计结果 F~W6Bp^W  
    "+nRGEs6  
    RSRS wkC  
    场(强度)分布                                   优化后
    数值探测器结果 ,w4(kcg%iQ  
     7xlkZF  
    my1@41 H  
    )2o?#8J  
    !9e=_mY  
    总结 SKN`2hD  
    Wvh#:Z  
    实现和分析高性能离轴和无色散反射光束整形装置。 Ll't>)  
    1.模拟 jB2[(  
    使用光线追迹验证反射光束整形装置。 V f&zL Sgr  
    2.评估 %wy.TN  
    应用几何场追迹+(GFT +)引擎来计算场分布和评价光束参数。 :3Ox~o  
    3.优化 zC!t;*8a  
    利用一个具有高斯形状孔径函数的光阑和经典场追迹引擎来优化M2参数。 Wn2NMXK  
    4.分析 q3!bky\  
    通过应用蒙特卡罗公差来分析方向偏差的影响。 Dz/ "M=  
    {JT&w6Jz  
    对于复杂的光束整形装置,特别是离轴系统,可以使用VirtualLab来进行高效的模拟和分析。模拟过程中,根据情况应用不同的模拟引擎。 wwZ,;\  
    v\ )W?i*l  
    详述案例 {VRf0c  
    ;6$jf:2m  
    系统参数 wP@(?z  
    x 9fip-  
    案例的内容和目标 d#FQc18v}k  
    A;M'LM-M  
    在BDS.0001,BDS.0002,BDS.0003和BDS.0004案例中,研究了折射光束传输系统。 Vc Z3 X4/  
    m-, x<bM?  
    TC*g|d @b  
     目标是准直并对称由激光二极管发射的高斯光束。 k9!{IScq  
     之后,研究并优化整形光束的质量。 ^ Ze=uP  
     另外,探讨了镜像位置和倾斜偏差的影响。 kffcm/  
    ^1.By^ $  
    模拟任务:反射光束整形设置 rx|pOz,:  
    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。 ;i+jJ4  
    L!xi  
    Dlvz )  
     @q) d  
    6'f;-2  
    K}Qa~_  
    规格:像散激光光束 ]Y&VT7+Z  
    "w<#^d_6  
     由激光二极管发出的强像散高斯光束 BI@[\aRLQ  
     忽略发射区域在x和y方向可能发生的移动 $XH^~i;  
    xAm6BB c  
    VIf.q)_k  
    J{G?-+`  
    v3>UV8c'  
    jPkn[W# 6  
    规格:柱形抛物面反射镜
    E]r?{t`]  
                             B9S@(/"7  
     有抛物面曲率的圆柱镜 *LY8D<:zs  
     应用用锥形常数.-1来实现锥形界面 )+Pus~w  
     曲率半径等于焦距的两倍 dj%!I:Q>u  
    >yDZw!C  
    _@/8gPT*i  
    规格:离轴抛物面圆柱镜(楔型) xgtR6E^k  
    Dvln/SBk  
     对称抛物面镜区域用于光束的准直 &%Tj/Qx  
     从VirtualLab元件目录使用离轴抛物面镜(楔型) w4Z'K&d=  
     离轴角决定了截切区域 4B][S'f  
    kG*~ |ma  
      
    规格:参数概述(12° x 46°光束) RG`1en  
    @KAI4LP  
       ? =+WRjF  
    T[j,UkgGo  
    光束整形装置的光路图 ?bu>r=oIO]  
    rVsJ`+L  
    GPkpXVm  
     由于VirtualLab的相对坐标系统,则仅需设置z方向的距离。 @=kSo -SX  
     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。 1-QS~)+  
    ;*&-C9b  
    反射光束整形系统的3D视图 OZ!^ak  
    )\^-2[;  
    POR\e|hRT]  
    FC"8#*x  
    光学元件的定位可以通过使用3D系统视图来显示。 c[Zje7 @  
     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)。 s"?3]P  
    6S\8$  
    详述案例 HUOj0T  
    u> / TE  
    模拟和结果 {kAc(  
    2dgd~   
    结果:3D系统光线扫描分析 @ur+;IK$  
     首先,应用光线追迹研究光通过光学系统 ua `RJ  
     使用光线追迹系统分析仪进行分析。 3DG_QVg^v  
    kz7(Z'pw  
    file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_01_RT.lpd -s'-eQF J  
    pcI uN  
    使用参数耦合来设置系统 VOh4#%Vj  
    cPc</[x[W  
    $ o#V#  
    自由参数: Q.c\/&  
     反射镜1后y方向的光束半径 7i1q wRv  
     反射镜2后的光束半径 9k[9P;"F:  
     视场角,这决定了离轴取向(这些值保存为全局变量) 5.J.RE"M  
     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。 ps DetP  
     对于此计算,应用了嵌入的参数耦合功能。 ZWp(GC1NA  
    L\z~uo3:  
    1]/.` ]1  
    2jCfT>`3  
    t#eTV@-  
    QUQ'3  
    y Fq&8 x<X  
    自由参数: 0NX,QD  
     反射镜1后y方向的光束半径 >t_6B~x9  
     反射镜2后的光束半径 ! #2{hQRu  
     视场角,这决定了离轴取向(这些值保存为全局变量) 4)o  
     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。 ,L'zRyP  
    PXNh&N  
    }txX; "/  
     如果这个例子评估20个参数,那么返回到光路图(LPD)。 'K,:j 388  
    by/jYg)+  
    fPW@{~t  
    结果:使用GFT+进行光束整形 y9}>:pj4  
    #$qTFN  
    -4_$ln w$  
    KRDmY+  
    tT?cBg{  
     现在,利用几何场追迹+计算生成的光束剖面。 '$zIbQ:  
    hSyql  
    !H>R%g#28_  
     由于离轴设置,光线分布显示出轻微的不对称形状。 E\pL!c  
    Pdt vU-(  
     不过,场分布几乎是对称的(最好是使用伪色(false colors))。 w %BL  
    K?$^@ N  
     产生的相位是完全平坦的,产生的波前误差: F;0}x;:>  
    +@iA;2&  
    oWo- j<  
    _Qi&J.U>  
    file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_01_RT.lpd #d2.\X}A"3  
    HcSXsF  
    结果:评估光束参数 N7 $I^?<  
    uw +M  
    .O}%  
     从生成的整形光束场分布,可以评估光束参数。 可以直接通过使用探测器界面实现。 G..aiA  
     在这个例子中,我们对光束半径,发散角和M2值感兴趣。 [>5-$YOT  
    HLaRGN3,  
     dZ0vA\z|  
     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。 6 EC*   
     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) G`BU=Fi  
    .j<]mUY  
    file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_02_BeamShaping.lpd YRN06*hS  
    v"XGCi91L  
    光束质量优化 WQL\y3f5  
    .-oxb,/  
    v4c[(&  
     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。 X1-'COQS%&  
     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)。
    H0`]V6+<f  
    [)zP6\I  
    结果:光束质量优化 4\u1TYR  
    ]cZ!y ~  
    ,UGRrS  
     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。 X4Ic;  
    "haL  
    ADP%QTdqFJ  
    i}mVQ\j5  
     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。) <vh/4  
    Hmd] FC,_  
    2ZMb<b4H  
    file: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_03_BeamOptimization.lpd (# Gw1  
    XJ` ]ga  
    反射镜方向的蒙特卡洛公差 wKY Za# u  
    s{S4J'VW  
     对于公差,在随机模式下我们使用参数运行特性。 vss(twg  
    hj B@o#S  
    v7jq@#-   
     这意味着参数变化是的正态 !tMuuK?IL=  
    |_*O'#jx  
    =K{"{5Wb  
    y?m/*hh`  
    %?uc><&?e  
     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。 cc&axc7I  
    这意味着,波前对对齐误差很敏感。 !2A:"2Kys:  
    \h DdU+  
    v!Pb`LCqK  
    OK6] e3UO  
    file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_04_Tolerancing.run 8lb%eb]U  
    7_Z#m (  
    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) %K` % *D  
    Q/I! }C4  
    m~Bl*`~M  
    2f:Eof(B  
    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。 9@52Fg ;mj  
    kc @[9eV  
    总结 ?-^m`  
    I1\a[Xe8E  
    实现并分析高性能离轴和无色散反射光束整形装置。 8J~1-;  
    1.模拟 ?jt}*q>X]  
    通过使用光线追迹来验证反射光束整形设置。 $Y_i4(  
    2.研究 : G`hm{  
    为了计算场分布和评价光束参数,应用几何场追迹+(GFT+)引擎。 8 <7GdCME  
    3.优化 r8&^>4  
    通过使用显示出高斯整形孔径函数和经典场追迹引擎来优化M2参数。 tBT<EV{ G  
    4.分析 2aB^WY'tC  
    通过应用蒙特卡罗公差来分析取向偏差的影响。 EV^~eTz  
    可以使用VirtualLab Fusion非常有效地模拟和分析复杂的光束整形装置,尤其是离轴系统。为此,根据情况应用不同的模拟引擎。 vRxM4O~"  
    R8UYP=Kp  
    参考文献 3g~^[&|i  
    [1]M. Serkan, H. Kirkici, and H. Cetinkaya, “Off-axis mirror based optical system design for circularization, collimation, and expansion of elliptical laser beams”, Appl. Optics 46, No. 22, 5489-5499 (2007). /43-;"%>  
    'vq:D$A  
    进一步阅读 a/U2xq{x  
    RQp|T5Er*  
    进一步阅读 ND,Kldji  
     获得入门视频 `^Eae  
    - 介绍光路图 8kt5KnD2  
    - 介绍参数运行 KdUnD4d  
     关于案例的文档 j.ldaLdG  
    - BDS.0001: Collimation of Diode Laser Beam by Objective Lens 3bd5FsI^pU  
    - BDS.0002: Focus Investigation behind Aspherical Lens K+)%KP  
    - BDS.0003: Optimization of a Lens Doublet for Laser Beam Focusing GF:`>u{C  
    - BDS.0004: Focal Beam Size Reduction by Generating a Bessel Beam using Axicon Pair j0GMTri3  
    Enq|Y$qm  
    a=$t&7;,  
    QQ:2987619807
     
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