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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) lC4PKm no  
    2lo:a{}j  
    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 .`+yo0O:  
    e[8UH=`|  
    O"iak  
    {Zl4C;c  
    简述案例
    =ajLa/m'  
    `O n(v  
    系统详情 =Epq%,4nG  
    光源 d'OGVN  
    - 强象散VIS激光二极管 &`@lB (m  
     元件 QF&6?e06p0  
    - 光束准直和整形的反射元件(例如圆柱抛物面镜) N%u  
    - 具有高斯振幅调制的光阑 N|<bVq%  
     探测器 $ 9=8@  
    - 光线可视化(3D显示) L;lk.~V4T  
    - 波前差探测 \Z'/+}^h  
    - 场分布和相位计算 9(OAKUQ  
    - 光束参数(M2值,发散角) \4QH/e  
     模拟/设计 }I'^./za  
    - 光线追迹(Ray Tracing:):基本系统预览和波前差计算 &F`L}#oL&  
    - 几何场追迹+和经典场追迹(Geometric Field Tracing Plus (GFT+) & Classic Field Tracing): P5P< "  
     分析和优化整形光束质量 `;/XK,m-  
     元件方向的蒙特卡洛公差分析 Qt~B#R. V  
    D )gD<  
    系统说明 lRH0)5`  
     p[Hr39o  
    {2 EMz|&8  
    模拟和设计结果 t)'dF*L  
    x?=B\8m  
    /GN4I!LA  
    场(强度)分布                                   优化后
    数值探测器结果 AIv<f9*.:  
    }DHUTP2;yz  
    Y;g% e3nu  
    GMe0;StT  
    ^Et ,TF\  
    总结 +4HlRGH  
    f~R[&q +  
    实现和分析高性能离轴和无色散反射光束整形装置。 BUDGyl/=  
    1.模拟 5{>>,pP&  
    使用光线追迹验证反射光束整形装置。 }H2#H7!H  
    2.评估 = hhvmo  
    应用几何场追迹+(GFT +)引擎来计算场分布和评价光束参数。 ~QCA -Yud  
    3.优化 xU:4Y0y8  
    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。 ;AJ< LC  
    4.分析 rei5{PC  
    通过应用蒙特卡罗公差来分析方向偏差的影响。 9t0Cj/w}  
    :$2Yg[Zc3  
    对于复杂的光束整形装置,特别是离轴系统,可以使用VirtualLab来进行高效的模拟和分析。模拟过程中,根据情况应用不同的模拟引擎。 s-%J 5_d f  
    7*MU2gb  
    详述案例 ZMJ3NN]F  
    o X@nP?\  
    系统参数 >j:|3atb  
    UO1$UF! QC  
    案例的内容和目标 ]) =H  
    Pt(tRHB  
    在BDS.0001,BDS.0002,BDS.0003和BDS.0004案例中,研究了折射光束传输系统。 yfC2^#9 Zu  
    F+3!uWUK  
    p {?}g'  
     目标是准直并对称由激光二极管发射的高斯光束。 \imp7}N  
     之后,研究并优化整形光束的质量。 sS|<&3  
     另外,探讨了镜像位置和倾斜偏差的影响。 )WmZP3$^TX  
    =1IEpxh%  
    模拟任务:反射光束整形设置 B*2{M  
    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。 m#;.yR  
    QY6O(=  
    :l;,m}#@  
    K.%z;( U  
    qsTq*G  
    JSRg?p\  
    规格:像散激光光束 s&0*'^'O[S  
    R}hlDJ/m-  
     由激光二极管发出的强像散高斯光束 d=F)y~&'  
     忽略发射区域在x和y方向可能发生的移动 :v#8O~  
    [WYJrk.  
    wR(ttwxK3  
    <ZV7|'^  
    ~T7\8K+ $  
    /3s@6Ex}E  
    规格:柱形抛物面反射镜
    C[g&F 0 6  
                             Xj(>.E{~H  
     有抛物面曲率的圆柱镜 Lg b  
     应用用锥形常数.-1来实现锥形界面 QU,?}w'?d  
     曲率半径等于焦距的两倍 pj+tjF6Np  
    418gcg6)  
    ..aK sSm(  
    规格:离轴抛物面圆柱镜(楔型) f@L \E>t  
    sI$:V7/!  
     对称抛物面镜区域用于光束的准直 F=V oFmF@  
     从VirtualLab元件目录使用离轴抛物面镜(楔型) @YsL*zw  
     离轴角决定了截切区域 yG4MUf6  
    aC4m{F[  
      
    规格:参数概述(12° x 46°光束) h ;jsH!  
    kr6:{\DU:B  
       N]*!8  
    >H8^0n)?  
    光束整形装置的光路图 IG>>j}  
    +Z]y #=  
    I ;l`VtD  
     由于VirtualLab的相对坐标系统,则仅需设置z方向的距离。 gl Li  
     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。 uz8nRS s  
    wH#Lb@cfZ0  
    反射光束整形系统的3D视图 rtoSCj:  
    :3:)E  
    W%w82@'  
    %sYk0~E  
    光学元件的定位可以通过使用3D系统视图来显示。 S`fu+^c v  
     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)。 gr[D!D >  
    -B",&yTV  
    详述案例 {XyG1  
    YK7gd|LR]  
    模拟和结果 &MBOAHhze  
    9  4 "f  
    结果:3D系统光线扫描分析 8}]l9"q(  
     首先,应用光线追迹研究光通过光学系统 A=y24m  
     使用光线追迹系统分析仪进行分析。 'w :tq  
    iFY]0@yt  
    file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_01_RT.lpd MI?]8+l  
    J*/$ywI  
    使用参数耦合来设置系统 Ti /;|lP@  
    jD$;q7fB  
    V>DXV-%&C  
    自由参数: /%c+ eL}l  
     反射镜1后y方向的光束半径 G;87in ,}  
     反射镜2后的光束半径 -(`K7T>D.  
     视场角,这决定了离轴取向(这些值保存为全局变量) `W6:=H  
     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。 QJb7U5:B+  
     对于此计算,应用了嵌入的参数耦合功能。  zgZi  
    A632 :V  
    ,%& LG],6  
    b6 J2*;XG  
    O(b"F? w  
    1v+JCOy  
    `kI?Af*;v  
    自由参数: )cf p(16  
     反射镜1后y方向的光束半径 |E>v~qD8I  
     反射镜2后的光束半径 ;F" kD  
     视场角,这决定了离轴取向(这些值保存为全局变量) ;))[P_$zB  
     基于光束发散角和直径(x和y方向)焦点,可以计算并设置反射镜的直径和距离z。 wR`w@ 5,d  
    AycA :<  
    ~7FEY0/  
     如果这个例子评估20个参数,那么返回到光路图(LPD)。 5M/%%Ox  
    1_p[*h  
    (Q*2dd>  
    结果:使用GFT+进行光束整形 w-{#6/<kI5  
    v]UU&Jq8U  
    S}XB |  
    !;BZ#tF&  
    &z{dr ~  
     现在,利用几何场追迹+计算生成的光束剖面。 8,Q. t7v  
    6z%&A]6k:  
    7M&.UzIY`  
     由于离轴设置,光线分布显示出轻微的不对称形状。 mH7CgI  
    2 `q^Q  
     不过,场分布几乎是对称的(最好是使用伪色(false colors))。 >vNk kxWyQ  
    _ d(Ks9  
     产生的相位是完全平坦的,产生的波前误差: }kgjLaQ^N  
    `Lb _J  
    Gx~"iM  
    soFvrl^Ql+  
    file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_01_RT.lpd S]#=ES'^/  
    `SSP53R(0  
    结果:评估光束参数 =]2RC1#}e  
    \6nQ-S_  
    "OlI-^y  
     从生成的整形光束场分布,可以评估光束参数。 可以直接通过使用探测器界面实现。 N`L' 4v)  
     在这个例子中,我们对光束半径,发散角和M2值感兴趣。 N'Z_6A*-  
    XQ+-+CD  
    *;ZW=%M  
     整形光束在x和y方向上显示了一个几乎相同的半径。 发散角大约是4urad。 j|VlHDqR  
     M2值明显高于1。(与理想高斯光束相比,高M2值是由光束偏离引起的) l72i e  
    lL(}dbT~N  
    file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_02_BeamShaping.lpd ,i$(yx?  
    /(WX!EEsB  
    光束质量优化 s\3Z?zm8  
    S{`!9Pii  
    M25z<Y  
     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。 %3@RZe  
     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)。
    '6Z/-V4k  
    )=SYJ-ta<  
    结果:光束质量优化 eL] w' }\  
    =":V WHf  
    k*UR# z(I  
     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。 w$<fSe7  
    p1`'1`.3  
    e5:l6`  
    KWZNu &)  
     然而,光束半径是略有减少。(光束半径显示在最后一张幻灯片是由于其偏离了理想高斯。) m%[2x#  
    #/ gme  
    *|.yX%"k  
    file: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_03_BeamOptimization.lpd )MX1776kU  
    j{Qbzczy,  
    反射镜方向的蒙特卡洛公差 7HR%rO?'  
    szM=U$jKq  
     对于公差,在随机模式下我们使用参数运行特性。 S92 !jp/  
    L}sm R,  
    1PT_1[eAR  
     这意味着参数变化是的正态 BzG!Rg|J  
    KI? 1( L  
    3!L<=X  
    ?U.&7yY  
    kosJ]q'U  
     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。 ;H#R{uR_<  
    这意味着,波前对对齐误差很敏感。 vng8{Mx90*  
    AQBx k[  
    l.W1$g  
    %~v76;H<  
    file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_04_Tolerancing.run gCBZA;/  
    /Z9`uK  
    第一个随机公差的典型强度分布:(相应的均方根波前差:1.08λ,40.4λ,140λ) OmUw.VH  
    /-<m(72wF  
    x@bl]Z(ne/  
    A"T. nqB^y  
    由于波前差和因此校准的偏差更大,M2值明显增加。可以使用高斯孔径来减少。 ]V]@Zna@g  
    MsiC!j.-  
    总结 2*",{m  
    %cjGeS6}  
    实现并分析高性能离轴和无色散反射光束整形装置。 )bN3-_  
    1.模拟 *]UEF_  
    通过使用光线追迹来验证反射光束整形设置。 x`|tT%q@l  
    2.研究 <?va) ou  
    为了计算场分布和评价光束参数,应用几何场追迹+(GFT+)引擎。 !v;_@iW3e  
    3.优化 Q9'p3"yoE  
    通过使用显示出高斯整形孔径函数和经典场追迹引擎来优化M2参数。 }T*xT>p^3  
    4.分析 Y Z2VP  
    通过应用蒙特卡罗公差来分析取向偏差的影响。 ?Dp^dR  
    可以使用VirtualLab Fusion非常有效地模拟和分析复杂的光束整形装置,尤其是离轴系统。为此,根据情况应用不同的模拟引擎。 ?~y(--.t;T  
    N)I T?  
    参考文献 L" ^366M!  
    [1]M. Serkan, H. Kirkici, and H. Cetinkaya, “Off-axis mirror based optical system design for circularization, collimation, and expansion of elliptical laser beams”, Appl. Optics 46, No. 22, 5489-5499 (2007). W2LblZE!  
    Q1&dB{L  
    进一步阅读 L}S4Zz18  
    5$G??="K  
    进一步阅读 T|iF/p]F  
     获得入门视频 EF^=3  
    - 介绍光路图 0*M}QXt  
    - 介绍参数运行 }c#/1J7  
     关于案例的文档 vgp%;-p(  
    - BDS.0001: Collimation of Diode Laser Beam by Objective Lens ZJ}LnPr  
    - BDS.0002: Focus Investigation behind Aspherical Lens &``oZvu B  
    - BDS.0003: Optimization of a Lens Doublet for Laser Beam Focusing Oqe.t;E 0}  
    - BDS.0004: Focal Beam Size Reduction by Generating a Bessel Beam using Axicon Pair X|B;>q  
    4g^+y.,r_f  
    tNf" X !  
    QQ:2987619807
     
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