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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) [4V{~`sF  
    5*.JXx E;U  
    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 g]^@bxdg  
    Z.a`S~U  
    M.|@|If4?  
    nLn3kMl4  
    简述案例
    C_SJ4Sh  
    HZp}<7NR(7  
    系统详情 b?6-lYE>L  
    光源 I]HrtI  
    - 强象散VIS激光二极管 !d@qT.  
     元件 c/fU0cA@  
    - 光束准直和整形的反射元件(例如圆柱抛物面镜) 3$fzqFo  
    - 具有高斯振幅调制的光阑 X.u&4SH  
     探测器 V%F^6ds$]0  
    - 光线可视化(3D显示) J{W<6AK\S  
    - 波前差探测 _9%R U"  
    - 场分布和相位计算 ![=C`O6K  
    - 光束参数(M2值,发散角) u:~2:3B  
     模拟/设计 xgw[)!g^\  
    - 光线追迹(Ray Tracing:):基本系统预览和波前差计算 Eiqx1ZM  
    - 几何场追迹+和经典场追迹(Geometric Field Tracing Plus (GFT+) & Classic Field Tracing): ('H[[YODh  
     分析和优化整形光束质量 UY@^KT]  
     元件方向的蒙特卡洛公差分析 fq-zgqF<  
    B d#D*"gx  
    系统说明 7(RtPL pZ  
    \-X Qo  
    W_ w^"'  
    模拟和设计结果 !q:[$g-@q  
    R>BZQugZ~  
    X?m"86L  
    场(强度)分布                                   优化后
    数值探测器结果 _J'V5]=4  
    84xA/BRW  
    J2rw4L  
    )f#raXa5+  
    gIGyY7{(s8  
    总结 nE$8-*BZ_  
    :bJT2o[  
    实现和分析高性能离轴和无色散反射光束整形装置。 oMM+af  
    1.模拟 05]y*I  
    使用光线追迹验证反射光束整形装置。 $)UMRG  
    2.评估 6[r-8_  
    应用几何场追迹+(GFT +)引擎来计算场分布和评价光束参数。 M4MO)MYJ  
    3.优化 L>4!@L5)  
    利用一个具有高斯形状孔径函数的光阑和经典场追迹引擎来优化M2参数。 &NvvaqJ  
    4.分析 ;+d2qbGd  
    通过应用蒙特卡罗公差来分析方向偏差的影响。 in>Os@e#  
    O$<m(~[S  
    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。 1y\ -Iz^  
    "pQFIV,  
    详述案例 qa>Z?/w  
    6N7^`ghTf  
    系统参数 (jR7D"I  
    7x 6q:4Ep\  
    案例的内容和目标 @xKfqKoqg  
    I_QWdxn  
    在BDS.0001,BDS.0002,BDS.0003和BDS.0004案例中,研究了折射光束传输系统。 nT(Lh/  
    *@2+$fgz  
    [SnnOqWw  
     目标是准直并对称由激光二极管发射的高斯光束。 ^oykimYI-  
     之后,研究并优化整形光束的质量。 <oFZFlY@  
     另外,探讨了镜像位置和倾斜偏差的影响。 ~"eQPTd  
    A6ar@$MZ  
    模拟任务:反射光束整形设置 I.C,y\  
    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。 ]@Gw$  
    75>)1H)Xm  
    -0pAj}_2}  
    UEm~5,>$0  
    #*J+4a w3  
    `5J`<BPs  
    规格:像散激光光束 l"T{!Oq  
    `>kHJI4  
     由激光二极管发出的强像散高斯光束 ymNL`GYN[  
     忽略发射区域在x和y方向可能发生的移动 vdhwFp~Y  
    8`I/\8;H'p  
    ;v}f7v '  
    0uw3[,I   
    "Uk "  
    ]]R!MnU:$  
    规格:柱形抛物面反射镜
    \Z?.Po`!j  
                             {pzu1*  
     有抛物面曲率的圆柱镜 d]fo>[%Xr  
     应用用锥形常数.-1来实现锥形界面 } `X.^}oe  
     曲率半径等于焦距的两倍 TbK;_pg  
    )MV`(/BC*  
    !)!<. x  
    规格:离轴抛物面圆柱镜(楔型) _^Ds[VAgA  
    Or({|S9d2  
     对称抛物面镜区域用于光束的准直 ;*~y4'{z  
     从VirtualLab元件目录使用离轴抛物面镜(楔型) =1:dKo8  
     离轴角决定了截切区域 ITUwIpA E  
    LTof$4s  
      
    规格:参数概述(12° x 46°光束) e9F\U   
    >Rnj6A|Q  
       tf:4}6P1  
    RV%aFI )  
    光束整形装置的光路图 nQ\)~MKd  
    NWN Pq"  
    o%~PWA*Qp  
     由于VirtualLab的相对坐标系统,则仅需设置z方向的距离。 9f wFSJx  
     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。 xJ0Q8A  
    -5&|"YYjr{  
    反射光束整形系统的3D视图 RyAss0Sm^  
    eD#R4  
    W7sx/O9  
    ]j^V5y"  
    光学元件的定位可以通过使用3D系统视图来显示。 *[@k=!73  
     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)。 J&vmW}&  
    $<]G#&F   
    详述案例 8J5{}4s\f  
    o<pb!]1  
    模拟和结果 {H\(H _X  
    ;Wo\MN  
    结果:3D系统光线扫描分析 Os9;;^k  
     首先,应用光线追迹研究光通过光学系统 D09/(%4j  
     使用光线追迹系统分析仪进行分析。 v?9  
    a4B#?p  
    file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_01_RT.lpd KX|7mr90K  
    ec$kcD!  
    使用参数耦合来设置系统 8/tvS8I#y  
    ,j'>}'wG)  
    6)@Y41H]C  
    自由参数: G#|`Bjv"aP  
     反射镜1后y方向的光束半径 I_h8)W  
     反射镜2后的光束半径 Lwy9QZL  
     视场角,这决定了离轴取向(这些值保存为全局变量) 1=9M@r~ ^  
     由于功能原理,所有系统参数(距离,焦距,直径)可以由光束参数分析计算。 V~9s+>  
     对于此计算,应用了嵌入的参数耦合功能。 C2Pw;iK_t  
    _Di";fe?  
    @$e!|.{1q  
    )`*=P}D  
    Z^fkv  
    +H'{!:e5  
    9:]w|lE:D  
    自由参数: `Dn"<-9:  
     反射镜1后y方向的光束半径 &idPO{G  
     反射镜2后的光束半径 e*zt;SR  
     视场角,这决定了离轴取向(这些值保存为全局变量) ,[Bv\4Ah  
     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。 IpRdGT02  
    IPIas$  
    T&/ ]|4  
     如果这个例子评估20个参数,那么返回到光路图(LPD)。 5y1:oiE/  
    &' 0|U{|  
    ^xpiNP!?a  
    结果:使用GFT+进行光束整形 G(;C~kHX  
    >=WlrmI  
    8ph*S&H  
    F/QRgXV  
    v&8%t 7|  
     现在,利用几何场追迹+计算生成的光束剖面。 N N1(f  
    :M |<c9I  
    ;;3oWsil}  
     由于离轴设置,光线分布显示出轻微的不对称形状。 7a0kat '\  
    xv+47.?N  
     不过,场分布几乎是对称的(最好是使用伪色(false colors))。 E&wz0d;gf  
    g~A~|di|  
     产生的相位是完全平坦的,产生的波前误差: wB~5&:]jr  
    w<0F-0:8  
    j~ 'a %P  
    C.& R,$  
    file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_01_RT.lpd 0+vt LDq@P  
    Y >83G`*}b  
    结果:评估光束参数 y\M Kd[G7  
    z|^+uL  
    #7Pnw.s3zz  
     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。 _T{ "F  
     在这个例子中,我们对光束半径,发散角和M2值感兴趣。 { +$zgg  
    j&c YRKpz  
    3G;#QK -c  
     整形光束在x和y方向上显示了一个几乎相同的半径。 发散角大约是4urad。  V/8"@C  
     M2值明显高于1。(与理想高斯光束相比,高M2值是由光束偏离引起的) @C?.)#  
    8}^R jMgI  
    file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_02_BeamShaping.lpd p;Lp-9H\33  
    FVgE^_  
    光束质量优化 -!C9x?gNY  
    k v>rv37u  
    [@PD[-2QG3  
     通常,使用合适的高斯调制光阑以用于优化M2值。 因此,我们使用测量的半径作为腰束半径(消除发散角)来生成一个高斯光束。 1h[xVvo<L  
     之后,将接收场转换成一个透射函数。 将该传输函数用作光阑(在一个透射函数元件中)。
    GjfPba4>  
    4dgo*9  
    结果:光束质量优化 1c%ee$Q  
    !L=RhMI  
    DMcH, _(  
     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。 &6#>a"?"  
    FD+y?UF  
    $ncJc  
    [2 yxTK  
     然而,光束半径是略有减少。(光束半径显示在最后一张幻灯片是由于其偏离了理想高斯。) A.%MrgOOX  
    :|V`QM  
    M(8Mj[>>Rj  
    file: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_03_BeamOptimization.lpd  u51%~  
    d`g)(*  
    反射镜方向的蒙特卡洛公差 ?c;T4@mB  
    *wd@YMOP  
     对于公差,在随机模式下我们使用参数运行特性。 L  (#DVF  
    BS@x&DB  
    {j!jm5  
     这意味着参数变化是的正态 YWXY4*G  
    ,1!~@dhs  
    8F;f&&L"y  
    Q~y) V  
    l[P VWM  
     对于这个例子,假设每个反射镜都有±0.1°的角度偏差(绝对的方向)。 由于这个偏差,整形光束的波前差明显增加。 B'kV.3t  
    这意味着,波前对对齐误差很敏感。 ylo/]pVs  
    XP |qY1  
    [l7 G9T}/[  
    \H -,^[G3  
    file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_04_Tolerancing.run 8do7`mN  
    RaBq@r*(  
    第一个随机公差的典型强度分布:(相应的均方根波前差:1.08λ,40.4λ,140λ) xyvG+K&  
    ;G=:>m~  
    dZ"B6L!^(  
    j/Dc';,d.(  
    由于波前差和因此校准的偏差更大,M2值明显增加。可以使用高斯孔径来减少。 qVidubsW  
    %_>+K;<  
    总结 kR1dk4I4  
    e+? -#  
    实现并分析高性能离轴和无色散反射光束整形装置。 pT ;{05  
    1.模拟 #zL0P>P'a  
    通过使用光线追迹来验证反射光束整形设置。 u[>hs \3k  
    2.研究 ~ZN]2}  
    为了计算场分布和评价光束参数,应用几何场追迹+(GFT+)引擎。 @S>$y5if  
    3.优化 @TWtM#  
    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。 ZnVx 'Y  
    4.分析 KVC$o+<'`%  
    通过应用蒙特卡罗公差来分析取向偏差的影响。 DJu&l  
    可以使用VirtualLab Fusion非常有效地模拟和分析复杂的光束整形装置,尤其是离轴系统。为此,根据情况应用不同的模拟引擎。 sgRD]SF  
    TSp;Vr OP  
    参考文献 P_Bhec|#fT  
    [1]M. Serkan, H. Kirkici, and H. Cetinkaya, “Off-axis mirror based optical system design for circularization, collimation, and expansion of elliptical laser beams”, Appl. Optics 46, No. 22, 5489-5499 (2007). YcQ3 :i  
    /;K?Y#mf~j  
    进一步阅读 3!OO_  
    2!y%nkO*  
    进一步阅读 f5droys9  
     获得入门视频 >e4w8Svcy  
    - 介绍光路图 eLd7|*|  
    - 介绍参数运行 M10u?  
     关于案例的文档 [|NgrU_.  
    - BDS.0001: Collimation of Diode Laser Beam by Objective Lens cfg_xrW0^  
    - BDS.0002: Focus Investigation behind Aspherical Lens \B$Q%\-PX  
    - BDS.0003: Optimization of a Lens Doublet for Laser Beam Focusing -T  5$l  
    - BDS.0004: Focal Beam Size Reduction by Generating a Bessel Beam using Axicon Pair j. m(Z}  
    HJh9 <I  
    ! 54(K6a[  
    QQ:2987619807
     
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