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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) DHQavHqbZ  
    1$H*E~  
    二极管激光光束使用无色散离轴反射装置进行准直和整形 #!qa#.Yi  
    jt=%oa  
    eT0Yp  
    ?U$H`[VF}  
    简述案例
    4CCtLHb  
    ?hHVawt  
    系统详情 e'Njl?>3  
    光源 teIUSB[  
    - 强象散VIS激光二极管 ):-\TVz~  
     元件 >NDI<9<'0}  
    - 光束准直和整形的反射元件(例如圆柱抛物面镜) 8iQ8s;@S&>  
    - 具有高斯振幅调制的光阑 _HjS!(lMk  
     探测器 Xy0*1$IS]  
    - 光线可视化(3D显示)  xY v@  
    - 波前差探测 cgY + xd@  
    - 场分布和相位计算 F/}(FG<'>I  
    - 光束参数(M2值,发散角) @'P\c   
     模拟/设计 ()%NotN;  
    - 光线追迹(Ray Tracing:):基本系统预览和波前差计算 d|I?%LX0p  
    - 几何场追迹+和经典场追迹(Geometric Field Tracing Plus (GFT+) & Classic Field Tracing): ^N# z&oh  
     分析和优化整形光束质量 4E:kDl*@  
     元件方向的蒙特卡洛公差分析 cc37(=o KL  
    J%r$jpd'  
    系统说明 xYSNop3_  
    w`ebZa/j  
    "0Ca;hSLM2  
    模拟和设计结果 q.I  
    (m:ktd=x  
    lfTDpKz3D  
    场(强度)分布                                   优化后
    数值探测器结果 fRlO.!0(  
    S3fyt]pp  
    'wA4}f  
    pT ]:TRPS  
    8p"R4  
    总结 K%i9S;~  
    A-S!Z2m\  
    实现和分析高性能离轴和无色散反射光束整形装置。 zw ,( kv  
    1.模拟 ,.6)y1!  
    使用光线追迹验证反射光束整形装置。 | 6/ # H*  
    2.评估 85gdmla@9  
    应用几何场追迹+(GFT +)引擎来计算场分布和评价光束参数。 dkUh[yo"H  
    3.优化 J2Y S+%K  
    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。 $e#V^dph  
    4.分析 &-R(u}m-F  
    通过应用蒙特卡罗公差来分析方向偏差的影响。 v2K6y|6,  
    {PBm dX  
    对于复杂的光束整形装置,特别是离轴系统,可以使用VirtualLab来进行高效的模拟和分析。模拟过程中,根据情况应用不同的模拟引擎。 J)I|Xot  
    L>@:Xo@  
    详述案例 o!$O+%4  
    7gxC xfL$  
    系统参数 +0DPhc  
    ,2>nr goM  
    案例的内容和目标 9=o;I;I  
    yUY* l@v]  
    在BDS.0001,BDS.0002,BDS.0003和BDS.0004案例中,研究了折射光束传输系统。 CQ;.}=j ,  
    J!+)v  
    HE BKRpt  
     目标是准直并对称由激光二极管发射的高斯光束。 { VK   
     之后,研究并优化整形光束的质量。 `514HgR  
     另外,探讨了镜像位置和倾斜偏差的影响。 :n0czO6 E  
    /k_?S?  
    模拟任务:反射光束整形设置 zqJ0pDS  
    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。 ;:Kd?Tz$  
    u*"mdL2  
    <<vT"2Q]  
    P,RdY M06  
    a Byetc88/  
    _]aA58,j  
    规格:像散激光光束 =wcqCW,]  
    P&kjtl68 Y  
     由激光二极管发出的强像散高斯光束 N0mP EF2  
     忽略发射区域在x和y方向可能发生的移动 wbImE;-Z  
    ?yNg5z  
    $C.;GUEQ  
    qvHRP@  
    '.$va<  
    T*3>LY+bb  
    规格:柱形抛物面反射镜
    n-)Xs;`2  
                             ] -}Zd\Rs  
     有抛物面曲率的圆柱镜 b~Q8&z2  
     应用用锥形常数.-1来实现锥形界面 Rzj1D:?X@  
     曲率半径等于焦距的两倍 n`TXm g  
    )1PjI9M  
    =k0qj_  
    规格:离轴抛物面圆柱镜(楔型) K (!+l  
    KEfx2{k b  
     对称抛物面镜区域用于光束的准直 $C^tZFq  
     从VirtualLab元件目录使用离轴抛物面镜(楔型) :Sc"fG,g)  
     离轴角决定了截切区域 |,)=-21&;  
    =" Sb>_  
      
    规格:参数概述(12° x 46°光束) aM6qYO!jA  
    {9_}i#,vR  
       o?]N2e&(  
    0 v> *P*  
    光束整形装置的光路图 Nk ~"f5q7  
    V'Z Z4og  
    9snc *<  
     由于VirtualLab的相对坐标系统,则仅需设置z方向的距离。 bd & /B&a  
     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。 L0QF(:F5  
    G[4$@{  
    反射光束整形系统的3D视图 W? SFt z  
    1;FtQnvH  
    }j\_XaB  
    }#D+}Mo!,  
    光学元件的定位可以通过使用3D系统视图来显示。 S#[w).7  
     绿线表示生成的光轴,由VirtualLab的基础定位方法生成(仅仅设置了距离z和倾角)。 {1VMwANj  
    !M*$p Qi}  
    详述案例 PgMU|O7To  
    #=V[vbTY  
    模拟和结果 XUK!1}  
    VX{9g#y$j  
    结果:3D系统光线扫描分析 ]ML(=7z"  
     首先,应用光线追迹研究光通过光学系统 zMI_8lNz  
     使用光线追迹系统分析仪进行分析。 2M`:/shq  
    JIH6!  
    file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_01_RT.lpd 0<4Nf]i  
    dd6m/3uUW  
    使用参数耦合来设置系统 Yb? L:,a(I  
    *rH# k?  
    e0 &x?U*/  
    自由参数: :41Ch^\E  
     反射镜1后y方向的光束半径 @;1Ym\zc  
     反射镜2后的光束半径 Nfo`Q0\[P  
     视场角,这决定了离轴取向(这些值保存为全局变量) x<gP5c>zm  
     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。 +B#+'  
     对于此计算,应用了嵌入的参数耦合功能。 0~( f<:  
    M4rK  
    +ebmve \+  
    ?VRf5 Cr-  
    d(!g9H  
    A.wuB  
    M9ACaf@  
    自由参数: s+ a} _a:  
     反射镜1后y方向的光束半径 - :~"c@D  
     反射镜2后的光束半径 v3I-i|L<)  
     视场角,这决定了离轴取向(这些值保存为全局变量) X :wfmb  
     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。 |g1~-  
    5'%nLW7;O  
    :SJxG&Pm=~  
     如果这个例子评估20个参数,那么返回到光路图(LPD)。 =+ vl+h  
    40$- ]i  
    ^X\SwgD2w  
    结果:使用GFT+进行光束整形 Q xm:5P  
    (Ee5Af,4  
    7%)KB4(\_  
    TRzL":  
    l)K8.(2  
     现在,利用几何场追迹+计算生成的光束剖面。 6*r#m%|   
    ;,7/>Vt  
    :ND e<6?u  
     由于离轴设置,光线分布显示出轻微的不对称形状。 ic=tVs  
    rjWn>M  
     不过,场分布几乎是对称的(最好是使用伪色(false colors))。 {[:]}m(c  
    RTQtXv6mD  
     产生的相位是完全平坦的,产生的波前误差: E=$li  
    DU|>zO%  
    hRaX!QcG3  
    4qvE2W}&  
    file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_01_RT.lpd 'MK"*W8QRM  
    V*j1[d  
    结果:评估光束参数 Dhze2q)o  
    PHU$<>  
    2Y1y;hCK  
     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。 MfG8=H2#|  
     在这个例子中,我们对光束半径,发散角和M2值感兴趣。 L{F[>^1Sb  
    GJj}|+|  
    +rWcfXOHM  
     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。 <Gw>}/-^  
     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) -J]j=  
    h,@tfd U^  
    file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_02_BeamShaping.lpd n"g)hu^B  
    >hv8zHOO:  
    光束质量优化 ,?oC+9w  
    h\lyt(.s  
    FXG,D J:  
     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。 q~6a$8+t  
     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)。
    8k9Yoht  
    $i;m9_16  
    结果:光束质量优化 Ge^(Ag}vE  
    |YcYWok  
    G}LOQ7  
     由于通过高斯孔径传播,光束显示出理想高斯形状。 因此,M2值在两个方向上几乎都是1。 dj2w_:&W  
    - jWXE  
    #I}w$j i  
    k<A|+![  
     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。) y"Ios:v@-  
    HyY ol*  
    ["0DXm%t  
    file: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_03_BeamOptimization.lpd F#KUu3;B  
    `b*x}HP$  
    反射镜方向的蒙特卡洛公差 8;y\Ln?B  
    fM!@cph(8  
     对于公差,在随机模式下我们使用参数运行特性。 r,Tq";N'  
    TH>7XK<90M  
    #ja6nt8GC  
     这意味着参数变化是的正态 u3C0!{v  
    * 3#RS  
    63HtZ=hO7  
    BT|n+Y[  
    on.m '-s  
     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。 (Qd@Q,@(s  
    这意味着,波前对对齐误差很敏感。 <tgfbY^nL  
    0w!:YB,}  
    v-&@c  
    zb. ^p X  
    file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_04_Tolerancing.run aE[:9{<|  
    'k9 Qd:a}  
    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) Jix;!("  
    ZmaGp* Wj  
    <,</ Ge  
    U-pBat.$'C  
    由于波前差和因此校准的偏差更大,M2值明显增加。可以使用高斯孔径来减少。 @r]1;KG  
    H,Yrk(O-  
    总结 p+}eP|N  
    gr\vC  
    实现并分析高性能离轴和无色散反射光束整形装置。 9)J)r \  
    1.模拟 seiE2F[  
    通过使用光线追迹来验证反射光束整形设置。 xG:7AGZ$[  
    2.研究 LX</xI08W  
    为了计算场分布和评价光束参数,应用几何场追迹+(GFT+)引擎。 sWFw[ Y>  
    3.优化 IPk"{T3  
    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。 =~q Xzq  
    4.分析 %o_CD>yD  
    通过应用蒙特卡罗公差来分析取向偏差的影响。 Bxk2P<d  
    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。 :~\ y<  
    MZS/o3  
    参考文献 PJ2m4ulY  
    [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). wpa^]l  
    rq|>z.  
    进一步阅读 DEt;$>tl 5  
    qkD9xFp  
    进一步阅读 Ns6C xE9  
     获得入门视频 ALt^@|!d  
    - 介绍光路图 XL`i9kV?  
    - 介绍参数运行 S#l)|c_~  
     关于案例的文档 AME<V-5  
    - BDS.0001: Collimation of Diode Laser Beam by Objective Lens i+~H~k}"X  
    - BDS.0002: Focus Investigation behind Aspherical Lens YzYj/,?r  
    - BDS.0003: Optimization of a Lens Doublet for Laser Beam Focusing 8_{XrTw(  
    - BDS.0004: Focal Beam Size Reduction by Generating a Bessel Beam using Axicon Pair Q+Ya\1$6A  
    ,8+Jt@L  
    {}tv(8]^  
    QQ:2987619807
     
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