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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) &K,rNH'R  
    Z9I ?j1K|!  
    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 +,0 :L :a  
    .t%` "C  
    >56;M7b(K  
    [iG4qI  
    简述案例
    4d @ (>  
    EDGAaN*Q  
    系统详情 uI&<H T?  
    光源 b0Fr]oGp  
    - 强象散VIS激光二极管 McQWZ<  
     元件 5sF?0P;ln  
    - 光束准直和整形的反射元件(例如圆柱抛物面镜) 7|7sA'1 cM  
    - 具有高斯振幅调制的光阑 JI~@H /j  
     探测器 - z"D_5  
    - 光线可视化(3D显示) sJcwN.s  
    - 波前差探测 (L8z<id<z  
    - 场分布和相位计算 [yfi:|n1  
    - 光束参数(M2值,发散角) *}NJ  
     模拟/设计 ~]lVixr9  
    - 光线追迹(Ray Tracing:):基本系统预览和波前差计算 IWAp  
    - 几何场追迹+和经典场追迹(Geometric Field Tracing Plus (GFT+) & Classic Field Tracing): x5nw/''[2  
     分析和优化整形光束质量 c9xc@G!  
     元件方向的蒙特卡洛公差分析 92D f.xI}  
    ef(OhIX  
    系统说明 tv7A&Z)Rh  
    9iQc\@eGd  
    Ft$tL;  
    模拟和设计结果 J@ pCF@'  
    K.2l)aRd  
    tcS7 @^'  
    场(强度)分布                                   优化后
    数值探测器结果 U6R~aRJ;  
    b!-F!Lq/+0  
    w 7 j hS  
    zJa,kN|m  
    IgU65p  
    总结 x*z$4)RP  
    d<^o@  
    实现和分析高性能离轴和无色散反射光束整形装置。 G8voqP  
    1.模拟 C Ejf&n  
    使用光线追迹验证反射光束整形装置。 /\1MG>#K  
    2.评估 :%vD hMHa  
    应用几何场追迹+(GFT +)引擎来计算场分布和评价光束参数。 q`DilZ]S  
    3.优化 zkRL'-  
    利用一个具有高斯形状孔径函数的光阑和经典场追迹引擎来优化M2参数。 :raYt5n1,y  
    4.分析 Qh. : N  
    通过应用蒙特卡罗公差来分析方向偏差的影响。 ZSg["`  
    _3?7iH  
    对于复杂的光束整形装置,特别是离轴系统,可以使用VirtualLab来进行高效的模拟和分析。模拟过程中,根据情况应用不同的模拟引擎。 WAt| J2  
    aI0}E O  
    详述案例 XT 'v7  
    ]@MBE1M  
    系统参数 Ss~dK-{e7  
    VY=c_Gl  
    案例的内容和目标 w- .=u3  
    4chSo.= 4V  
    在BDS.0001,BDS.0002,BDS.0003和BDS.0004案例中,研究了折射光束传输系统。 b!Z-HL6  
    ;/phZ$l  
    `CXAE0Fx  
     目标是准直并对称由激光二极管发射的高斯光束。 Pq:GvM`  
     之后,研究并优化整形光束的质量。 w\z6-qa  
     另外,探讨了镜像位置和倾斜偏差的影响。 ]B"YW_.x2  
    4-:TQp(  
    模拟任务:反射光束整形设置 4uG:*0{Yx  
    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。 E1e#E3Yq}s  
    Q]}aZ4L  
    zT5@wm  
    * -Kf  
    |P"p/iY  
    <U ?_-0  
    规格:像散激光光束 Jj$N3UCg7  
    ua]>0\D  
     由激光二极管发出的强像散高斯光束 b8@gv OB  
     忽略发射区域在x和y方向可能发生的移动 c_xo6+:l  
    kM,$0 @  
    P|Ojt I  
    AW+ q#Is  
    XfXqq[\N  
    do:3aP'S,  
    规格:柱形抛物面反射镜
    L[Dr[  
                             Ox` +Z0)a  
     有抛物面曲率的圆柱镜 =A,6KY=E  
     应用用锥形常数.-1来实现锥形界面 jHxg(]  
     曲率半径等于焦距的两倍 q! +?  
    k-b0Eogp]  
    |hprk-R*OH  
    规格:离轴抛物面圆柱镜(楔型) \666{.a  
    6_# >s1`R  
     对称抛物面镜区域用于光束的准直 : _>/Yd7-&  
     从VirtualLab元件目录使用离轴抛物面镜(楔型) Q( C\X  
     离轴角决定了截切区域 K)AJx"  
    =2z9Aq{  
      
    规格:参数概述(12° x 46°光束) :Sx!jx>W  
    D e>'  
       OI9V'W$  
    D4x~Vk%H  
    光束整形装置的光路图 8yH*  
    vElVw. P  
    0!c^pOq6  
     由于VirtualLab的相对坐标系统,则仅需设置z方向的距离。 =jX'FNv#  
     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。 .I@jt?6X  
    fBptjt_  
    反射光束整形系统的3D视图 75t\= 6#  
    j zaC  
    :n:Gr?  
    (bIg6_U7\  
    光学元件的定位可以通过使用3D系统视图来显示。 "YUyM5X  
     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)。 z@nJ-*'U8  
    y~JCSzpU  
    详述案例 ^&'&Y>  
    N|v3a>;*l  
    模拟和结果 abq$OI  
     p=Nord  
    结果:3D系统光线扫描分析 S?W!bkfn  
     首先,应用光线追迹研究光通过光学系统 *;~*S4/P   
     使用光线追迹系统分析仪进行分析。 H*DWDJxmV  
    s^X(G!V{c  
    file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_01_RT.lpd ic}M)S FD;  
    |=7ouFl  
    使用参数耦合来设置系统 tp='PG.6  
    b5hJaXJN  
    8:%=@p>$  
    自由参数: ZI  q!ee  
     反射镜1后y方向的光束半径 g7*ii X  
     反射镜2后的光束半径 Fg3VD(D^U  
     视场角,这决定了离轴取向(这些值保存为全局变量) >9o(84AxIH  
     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。 paUlp7x  
     对于此计算,应用了嵌入的参数耦合功能。 'sCj\N  
    ;* vVucx  
    LLn,pI2fL{  
    nDh]: t=  
    etX &o5A  
    2 0Xqs,  
    HSk gS  
    自由参数: OC|9~B1  
     反射镜1后y方向的光束半径 }s_'q~R  
     反射镜2后的光束半径 ]&za^%q0&  
     视场角,这决定了离轴取向(这些值保存为全局变量) l[EnFbD6  
     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。 <MhjvHg  
    JJHr<|K  
    U!E   
     如果这个例子评估20个参数,那么返回到光路图(LPD)。 TO.71x|  
     5:mS~  
    FhZ^/= As  
    结果:使用GFT+进行光束整形 6N}>@Y5  
    ~+1t3M e  
    &TqY\l  
    $EjM )  
    ~c~$2Xo  
     现在,利用几何场追迹+计算生成的光束剖面。 _pSCv:3T  
    \#P>k;D  
    d, fX3  
     由于离轴设置,光线分布显示出轻微的不对称形状。 3PB#m.N<  
    bWN%dn$$M  
     不过,场分布几乎是对称的(最好是使用伪色(false colors))。 WPBn?vb0<  
    En:.U9?X  
     产生的相位是完全平坦的,产生的波前误差: MP|J 0=H5  
    W\s ]qsLS  
    2IgTB|2  
    RbUhLcG5  
    file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_01_RT.lpd box(FjrZE  
    ?*i qg[:  
    结果:评估光束参数 vEJ2d&  
    <}~`YU>=v  
    FgILQ"+  
     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`// *gl  
     在这个例子中,我们对光束半径,发散角和M2值感兴趣。 *B 7+rd  
    /5^"n4/M  
    /"A)}>a  
     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。 f\sxx!kt  
     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) GE`:bC3  
    nJJ9>#<g$  
    file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_02_BeamShaping.lpd l MCoc'ae  
    +.N3kH  
    光束质量优化 \%nFCK0  
    R u^v!l`!7  
    [AzQP!gi  
     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。 __p\`3(,'  
     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)。
    tETT\y|'  
    14TA( v]T  
    结果:光束质量优化 N zY}-:{  
    c}iVBN6~.<  
    2Yd0:$a  
     由于通过高斯孔径传播,光束显示出理想高斯形状。 因此,M2值在两个方向上几乎都是1。 % AqUVt9}  
    w%=GdA=  
     lv_|ws  
    Vv=/{31  
     然而,光束半径是略有减少。(光束半径显示在最后一张幻灯片是由于其偏离了理想高斯。) #J. v[bOWQ  
    M_tY:v  
    cE}R7,y  
    file: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_03_BeamOptimization.lpd 2@``=0z  
    RZm}%6##ZC  
    反射镜方向的蒙特卡洛公差 t^0^He$Ot  
    > Y <in/  
     对于公差,在随机模式下我们使用参数运行特性。 "(y",!U@  
    >C"f'!oM,j  
    ZhqrN]x  
     这意味着参数变化是的正态 8'Dp3x^W>  
    k0IW,z%  
    %c%0pGn8-  
    y2k '^zE  
    V5y8VT=I  
     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。 3w9j~s  
    这意味着,波前对对齐误差很敏感。 'P{0K?{H-4  
    }Z T{  
    `IQ01FuP  
    I`"8}d@Jm  
    file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_04_Tolerancing.run /0Q=}:d  
    YUo{e=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) J(*q OGBD  
    rj[2XIO  
    m1x7f% _  
    sS5 ]d8  
    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。 zx"'WM*  
    74YMFI   
    总结 1{N73]-M:  
    h&eu}aF  
    实现并分析高性能离轴和无色散反射光束整形装置。 Bw-<xwD  
    1.模拟 \F]X!#&+  
    通过使用光线追迹来验证反射光束整形设置。 pKDP1S# <  
    2.研究 _EeH  
    为了计算场分布和评价光束参数,应用几何场追迹+(GFT+)引擎。 '>[l1<d!G  
    3.优化 ( zQ)EHRD  
    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。 ~m^.&mv3/  
    4.分析 Qs2 E>C  
    通过应用蒙特卡罗公差来分析取向偏差的影响。 s(*L V2fa  
    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。 Rd6? ,  
    1qWIku  
    参考文献 &7* |rshZ  
    [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). USz |Rh  
    VU+`yQp  
    进一步阅读 Va^Y3/  
    j-wSsjLk  
    进一步阅读 RAMkTS  
     获得入门视频 nR)/k,3W  
    - 介绍光路图 Ed[ tmaEuV  
    - 介绍参数运行 8A/;a{   
     关于案例的文档 <p"[jC2zF;  
    - BDS.0001: Collimation of Diode Laser Beam by Objective Lens n1OxT"tD  
    - BDS.0002: Focus Investigation behind Aspherical Lens ;,T3C:S?  
    - BDS.0003: Optimization of a Lens Doublet for Laser Beam Focusing 6<sd6SM  
    - BDS.0004: Focal Beam Size Reduction by Generating a Bessel Beam using Axicon Pair UM$\{$  
    lz>YjK:  
    )cA#2mlS'1  
    QQ:2987619807
     
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