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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) &A/k{(.XP  
    zWs ("L(#s  
    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 H$D),s gv  
    kZb #k#  
    >z #^JR\6  
    'dXGd.V7u  
    简述案例
    sej$$m R  
    +8xC%eE  
    系统详情 pL [JGn  
    光源 j\hI, mc  
    - 强象散VIS激光二极管 >O;V[H2[  
     元件 P/!W']OO  
    - 光束准直和整形的反射元件(例如圆柱抛物面镜) :P'M|U  
    - 具有高斯振幅调制的光阑 K*!qt(D&  
     探测器 `[)!4Jb  
    - 光线可视化(3D显示) Lg%3M8-W~  
    - 波前差探测 Q9G\T:^ury  
    - 场分布和相位计算 4Tdp;n\F  
    - 光束参数(M2值,发散角) uM"_3je{W2  
     模拟/设计 C%RYQpY*c  
    - 光线追迹(Ray Tracing:):基本系统预览和波前差计算 l('@~-Zy  
    - 几何场追迹+和经典场追迹(Geometric Field Tracing Plus (GFT+) & Classic Field Tracing): E|,RM;7  
     分析和优化整形光束质量 e 48N[p  
     元件方向的蒙特卡洛公差分析 mb\"qD5  
    A<s zY92&5  
    系统说明 urbSprdF  
    @S<6#zR  
    {D$5M/$  
    模拟和设计结果 %&iodo,EP'  
    zG* >g  
    9$q35e  
    场(强度)分布                                   优化后
    数值探测器结果 ,J&\) yTP  
    ieap  
    <9dfbI)  
    _ ?o>i/  
    x DiGN Jc  
    总结 A8X3|<n=  
    vojXo|c  
    实现和分析高性能离轴和无色散反射光束整形装置。 91#rP|88;  
    1.模拟 6 h%,%  
    使用光线追迹验证反射光束整形装置。 ?E}9TQ  
    2.评估 }'p"q )  
    应用几何场追迹+(GFT +)引擎来计算场分布和评价光束参数。 -=W Qed}  
    3.优化 jO0"`|(]s  
    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。 Y@y"bjK \  
    4.分析 "wR1=&gk  
    通过应用蒙特卡罗公差来分析方向偏差的影响。 e>2KW5.  
    XW.k%H4@  
    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。 a@S{ A5j  
    dKQu  
    详述案例 3;JF 5e\?x  
    TE9Iyl|=  
    系统参数 Ge`PVwn  
    F};T<#  
    案例的内容和目标 >{)\GK0i 7  
    ^o87qr0g]  
    在BDS.0001,BDS.0002,BDS.0003和BDS.0004案例中,研究了折射光束传输系统。 d{Cg3v`Rd  
    7J ;\&q'  
    RT. %\)))  
     目标是准直并对称由激光二极管发射的高斯光束。 \iRmGvT  
     之后,研究并优化整形光束的质量。 ,4j^ lgJ  
     另外,探讨了镜像位置和倾斜偏差的影响。 =o:1Rc7J  
    hTQ8y10a  
    模拟任务:反射光束整形设置 fuU 3?SG  
    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。 - -\eYVh[  
    jf.WmiDC  
    .lAPlJOO  
    25j?0P"&  
    6j Rewj  
    if?X^j0  
    规格:像散激光光束 ZPG~@lU  
    -(},%!-_  
     由激光二极管发出的强像散高斯光束 t*J?#r  
     忽略发射区域在x和y方向可能发生的移动 Pm]lr|Q{I  
    P(UY}oU  
    Q?bCQZ{-Lh  
    n/{ pQ&B  
    ?_B'#,tI  
    mT/^F{c  
    规格:柱形抛物面反射镜
    R=3|(R+kA  
                             CXBFR>"  
     有抛物面曲率的圆柱镜 YwS/O N  
     应用用锥形常数.-1来实现锥形界面 2Ab`i!#  
     曲率半径等于焦距的两倍 TBIr^n>Z<k  
    DX^8w?t  
    <=Saf.  
    规格:离轴抛物面圆柱镜(楔型) #uV J  
    `An p;el  
     对称抛物面镜区域用于光束的准直 CTe!jMZ=  
     从VirtualLab元件目录使用离轴抛物面镜(楔型) -Q/wW4dE=  
     离轴角决定了截切区域 CkRilS<  
    1(pv 3  
      
    规格:参数概述(12° x 46°光束) QnJLTBv  
    _F(Np\%_  
       C[';B)a  
    9{}"tk5$h  
    光束整形装置的光路图 F|G v  
    )5`~WzA  
    k(M"k!M  
     由于VirtualLab的相对坐标系统,则仅需设置z方向的距离。 [&IcIZ  
     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。 LLFQ5py{  
    oWx^_wQ-=  
    反射光束整形系统的3D视图 j rxq558  
    c_>AbF{  
    LqXVi80  
    ~xv3R   
    光学元件的定位可以通过使用3D系统视图来显示。 )H`V\ H[0P  
     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)。 U%0|LQk5  
    &grvlK  
    详述案例 As5-@l`@  
    89j:YfA=v  
    模拟和结果 $=X>5B  
    @LFB}B  
    结果:3D系统光线扫描分析 f~,Ml*Zp  
     首先,应用光线追迹研究光通过光学系统 /MMnW$)  
     使用光线追迹系统分析仪进行分析。 D>^g2!b:  
    YNl".c  
    file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_01_RT.lpd (sI`FW_  
    =.OzpV)=V  
    使用参数耦合来设置系统 M]M>z>1*v  
    7=NKbv]  
    `mI5Z*]-  
    自由参数: s(ap~UCOw  
     反射镜1后y方向的光束半径 L7nG5i  
     反射镜2后的光束半径 7KGb2V<t  
     视场角,这决定了离轴取向(这些值保存为全局变量) ho)JY $#6  
     由于功能原理,所有系统参数(距离,焦距,直径)可以由光束参数分析计算。 Q/]o'_[vW  
     对于此计算,应用了嵌入的参数耦合功能。 'r(g5H1}gi  
    W'=}2Y$]u  
    6tjV^sjs  
    WgG$ r  
    FhPCFmmUT  
    FA\U4l-  
    %!AzFL J|Z  
    自由参数: KX3A|  
     反射镜1后y方向的光束半径 MslgQmlM  
     反射镜2后的光束半径 4\nG Wi{2  
     视场角,这决定了离轴取向(这些值保存为全局变量) 9ZG:2ncdJ  
     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。 m>F:dI  
    <`G-_VI  
    ^16zZ*  
     如果这个例子评估20个参数,那么返回到光路图(LPD)。 ^fyue~9u  
    RnU7|p{  
    3TZ:  
    结果:使用GFT+进行光束整形 k.jBu  
    2`%a[t@M.  
    WRA(k  
    |:Maa6(W  
    .)Pul|)d  
     现在,利用几何场追迹+计算生成的光束剖面。 =F Y2O`%a  
    ()w;~$J  
    #D%6b  
     由于离轴设置,光线分布显示出轻微的不对称形状。 Mu-kvgO`L  
    {~j/sto-:  
     不过,场分布几乎是对称的(最好是使用伪色(false colors))。 ~)`\ j  
    |W$|og'wC  
     产生的相位是完全平坦的,产生的波前误差: |Ldvfd  
    `u7^r^>A  
    }%jpqip  
    U 8p %MFD  
    file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_01_RT.lpd IbJl/N%o  
    '-J<ib t  
    结果:评估光束参数 _d!o,=}  
    ^c >Bh[  
    nHH FHnFf  
     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。 #d*gWwnx"  
     在这个例子中,我们对光束半径,发散角和M2值感兴趣。 Y)$%-'=b+  
    /3tErc'  
    ?Yf v^DQ5  
     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。 cDzb}W*UM  
     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) 3&5b!Y  
    z*q+5p@~  
    file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_02_BeamShaping.lpd A>e-eD xi  
    Rm79mh9  
    光束质量优化 oyY z3X  
    O^ui+44wp  
    3 =c#LUA`  
     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。 W[a"&,okqO  
     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)。
    YTmHht{j#  
    pwS"BTZ  
    结果:光束质量优化 K/*"U*9Kv  
    nCp_RJu  
    $pAVTz  
     由于通过高斯孔径传播,光束显示出理想高斯形状。 因此,M2值在两个方向上几乎都是1。 HS ]c~  
    `Mbs6AJ  
    [hpkE lE  
    6OAEAIh  
     然而,光束半径是略有减少。(光束半径显示在最后一张幻灯片是由于其偏离了理想高斯。) FE^/us7r  
    ? daxb  
    j}s/)}n|  
    file: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_03_BeamOptimization.lpd Yb_HvP  
    ,Wu$@jD/ ]  
    反射镜方向的蒙特卡洛公差 &Xh>w(u  
    Z!^>!' Z  
     对于公差,在随机模式下我们使用参数运行特性。 44B D2`nF  
    0bc>yZ\R  
    ov H'_'  
     这意味着参数变化是的正态 iWC}\&i  
    )?{!7/H F@  
    !L q'o ?  
    ~o|sma5.  
    3!/J!X3L  
     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。 oYA"8ei=  
    这意味着,波前对对齐误差很敏感。 F E{c{G<  
    Tp{ jR<  
    o#1Ta7Ro  
    mAGD qz>f  
    file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_04_Tolerancing.run <Opw"yY&q]  
    ~6Fh,S1?  
    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) 3`{;E{  
    4&%H;Q  
    XOQ0(e6  
    77sG;8HE  
    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。 Y3FFi M[s~  
    .d[ ^&<^  
    总结 WQ.{Ag?1  
    S{8-XiL,  
    实现并分析高性能离轴和无色散反射光束整形装置。 &qSf ~7/  
    1.模拟 mwsBj)  
    通过使用光线追迹来验证反射光束整形设置。 O-)[!8r  
    2.研究 $IX(a4'  
    为了计算场分布和评价光束参数,应用几何场追迹+(GFT+)引擎。 *{k{  
    3.优化 B[EOz\?=m  
    通过使用显示出高斯整形孔径函数和经典场追迹引擎来优化M2参数。 %saP>]o  
    4.分析 C9MK3vtD.  
    通过应用蒙特卡罗公差来分析取向偏差的影响。 B hx.q,X  
    可以使用VirtualLab Fusion非常有效地模拟和分析复杂的光束整形装置,尤其是离轴系统。为此,根据情况应用不同的模拟引擎。 @4Bl&(3S  
    0-{E% k  
    参考文献 ]+a~/  
    [1]M. Serkan, H. Kirkici, and H. Cetinkaya, “Off-axis mirror based optical system design for circularization, collimation, and expansion of elliptical laser beams”, Appl. Optics 46, No. 22, 5489-5499 (2007). ^z{Xd|{"  
    &Z!y>k%6  
    进一步阅读 {dxl8~/I  
    ni2 [K`  
    进一步阅读 J(!=Dno  
     获得入门视频 Sw; kUJ  
    - 介绍光路图 ):Z #!O<  
    - 介绍参数运行 qrj f  
     关于案例的文档 @6+_0^  
    - BDS.0001: Collimation of Diode Laser Beam by Objective Lens O/ItN5B ;  
    - BDS.0002: Focus Investigation behind Aspherical Lens |.yS~XFJS  
    - BDS.0003: Optimization of a Lens Doublet for Laser Beam Focusing X[$|I9  
    - BDS.0004: Focal Beam Size Reduction by Generating a Bessel Beam using Axicon Pair 6'e^np  
    WjR2:kT  
    DCLu^:|C"  
    QQ:2987619807
     
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