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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) ra%R:xX  
    sO6gIPU^  
    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 cl8_rt  
    d@6:|auO  
    2&gVZz  
    9U7Mu;4  
    简述案例
    #'4<> G]  
    *]m kyAhi  
    系统详情 k?["F%)I  
    光源 nI*(a:  
    - 强象散VIS激光二极管 n=G>y7b  
     元件 v$)@AE  
    - 光束准直和整形的反射元件(例如圆柱抛物面镜) hINnb7 o  
    - 具有高斯振幅调制的光阑 rKzv8d  
     探测器 r%y;8$/-  
    - 光线可视化(3D显示) T6R7,Vt'v  
    - 波前差探测 P34LV+e  
    - 场分布和相位计算 Ej+]^t$\  
    - 光束参数(M2值,发散角) J-, H6u  
     模拟/设计 xH"W}-#[  
    - 光线追迹(Ray Tracing:):基本系统预览和波前差计算 'HQ7 |Je  
    - 几何场追迹+和经典场追迹(Geometric Field Tracing Plus (GFT+) & Classic Field Tracing): 2H?I'<NoC  
     分析和优化整形光束质量 kMl@v`  
     元件方向的蒙特卡洛公差分析 "#-Nqq  
    vZ[ $H  
    系统说明 :7$\X[  
    .#=j <&  
    iHE0N6%q  
    模拟和设计结果 vh|Tb5W<  
    u=@h`5-fp  
    ?AV&@EX2C  
    场(强度)分布                                   优化后
    数值探测器结果 CJMaltPp&  
    P"R97#C  
    z-KrQx2  
    jiA5oX^g  
    H _Zo@y~J  
    总结 9UeVvH  
    85r)>aCMn  
    实现和分析高性能离轴和无色散反射光束整形装置。 zG-_!FIn  
    1.模拟 $6:XsrV\a  
    使用光线追迹验证反射光束整形装置。 e9~cBG|  
    2.评估 ' "ZRD_"  
    应用几何场追迹+(GFT +)引擎来计算场分布和评价光束参数。 QL)>/%yU  
    3.优化 F5N>Uqr*oN  
    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。 v!<PDw2'  
    4.分析 Qq'i*Mh  
    通过应用蒙特卡罗公差来分析方向偏差的影响。 :DZLjC  
    oupJJDpP  
    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。 Z:# .;wA  
    OW+e_im}  
    详述案例 c;c:Ea5  
    Bii6Z@kS  
    系统参数 tWpl`HH  
    `pP9z;/Xq  
    案例的内容和目标 -W|*fKN`3  
    98ca[.ui  
    在BDS.0001,BDS.0002,BDS.0003和BDS.0004案例中,研究了折射光束传输系统。 `t{D7I7  
    d^KBIz8$5l  
    !( kX~S  
     目标是准直并对称由激光二极管发射的高斯光束。 zc6H o  
     之后,研究并优化整形光束的质量。 5a=nF9/  
     另外,探讨了镜像位置和倾斜偏差的影响。 wl7 MfyU  
    "#*Nnt  
    模拟任务:反射光束整形设置 h6g=$8E  
    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。 Q/9a,85  
    6 0`+ 9(^  
    V3## B}2[Y  
    J1.qhy>  
    W;^N8ap%  
    4Z*|Dsw  
    规格:像散激光光束 %/P=m-K  
    /wr6\53J  
     由激光二极管发出的强像散高斯光束 O x{Q.l  
     忽略发射区域在x和y方向可能发生的移动 q#;BhPc  
    ows^W8-w  
    $v FrUv  
    F vj{@B!  
    .FuA;:@%\  
    5!<o-{J[(=  
    规格:柱形抛物面反射镜
    K6E}";;  
                             F#6cF=};@  
     有抛物面曲率的圆柱镜 uii7b 7[w  
     应用用锥形常数.-1来实现锥形界面 =KV@&Y^x4  
     曲率半径等于焦距的两倍 ; vMn/  
    8GY.){d!l  
    ]K7`-p~T  
    规格:离轴抛物面圆柱镜(楔型) (/'h4KS@  
    :JR<SFjm  
     对称抛物面镜区域用于光束的准直 ~u! gUJ:  
     从VirtualLab元件目录使用离轴抛物面镜(楔型) &(g|="T  
     离轴角决定了截切区域 jM*AL X  
    7k `_#  
      
    规格:参数概述(12° x 46°光束) w5,6$#  
    ^b=XV&{q  
       8zAg;b [  
    JfkTw~'R  
    光束整形装置的光路图 =:4?>2)  
    r]9e^  
    q?yMa9ZZky  
     由于VirtualLab的相对坐标系统,则仅需设置z方向的距离。 ?!H)zz6y  
     因为离轴抛物面镜的位置是相对于它的焦点,那么到反射镜2的距离z必须是负的。 @.k5MOn  
    ovz#  
    反射光束整形系统的3D视图 u)7*Rj^  
    |ixGY^3;  
    m*gj|1k  
    C,.-Q"juH  
    光学元件的定位可以通过使用3D系统视图来显示。 xo(k?+P>.  
     绿线表示生成的光轴,由VirtualLab的基础定位方法生成(仅仅设置了距离z和倾角)。 <9`?Z-lJP  
    lcCJ?!lsSW  
    详述案例 ;|6FdU  
    SBX|Bcyk*  
    模拟和结果 /tP7uVL R  
    Y xJ`-6  
    结果:3D系统光线扫描分析 [.a;L">  
     首先,应用光线追迹研究光通过光学系统 C%]."R cMC  
     使用光线追迹系统分析仪进行分析。 YwXXXh  
    Evkt_vvf  
    file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_01_RT.lpd EMh r6</  
    t=i/xG:5  
    使用参数耦合来设置系统 `dO}L  
    ~5ubh2{  
    dgslUg9z3g  
    自由参数: izf~w^/  
     反射镜1后y方向的光束半径 7 W{~f?Sh  
     反射镜2后的光束半径 O~6Q;qP  
     视场角,这决定了离轴取向(这些值保存为全局变量) ,%Z&*n  
     由于功能原理,所有系统参数(距离,焦距,直径)可以由光束参数分析计算。 s@s/ '^`  
     对于此计算,应用了嵌入的参数耦合功能。 P_}/#N{C  
    pqeL%="p;  
    b_l3+'#ofM  
    ]H+{eJB7O  
    5z~\5x  
    Px#$uU  
    qOi5WX6F/  
    自由参数: XVF^,Yf  
     反射镜1后y方向的光束半径 -;>#3 O-  
     反射镜2后的光束半径 i b]vX-  
     视场角,这决定了离轴取向(这些值保存为全局变量) (z2Z)_6L*L  
     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。 MRs,l'  
    74_xR  
    ~:EW>Fq%i  
     如果这个例子评估20个参数,那么返回到光路图(LPD)。 O3Uh+gKQ  
    *NlpotW,f  
     U(~U!O}  
    结果:使用GFT+进行光束整形 /EU ; ?O  
    &K *X)DAs  
    Vho0e V=  
    LwOJ |jA(,  
    k" YHsn  
     现在,利用几何场追迹+计算生成的光束剖面。 j#VIHCzlr  
    <0 uOq  
    5m7b\Mak  
     由于离轴设置,光线分布显示出轻微的不对称形状。 ue6d~8&  
    \QT9HAdd@  
     不过,场分布几乎是对称的(最好是使用伪色(false colors))。 A,BEKjR~J  
    kaQ2A  
     产生的相位是完全平坦的,产生的波前误差: b+@D_E-RJ  
    *d>vR1  
    ErDL^M-`  
    X V=S )  
    file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_01_RT.lpd O R #7"  
    ^PqMi:htc  
    结果:评估光束参数 hH`Jb7 7L  
    o@/xPo|  
    SY1GR n  
     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。 `c(\i$1JY)  
     在这个例子中,我们对光束半径,发散角和M2值感兴趣。 n+;vjVS%  
    jK3\K/ob(  
    TnA?u (R%  
     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。 cJ/]+|PQ  
     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) [M:S`{SbY  
    #hJQbv=B"  
    file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_02_BeamShaping.lpd Au5rR>W  
    3SNL5  
    光束质量优化 eOnT W4  
    =& -[TPW  
    mW4%2fD[  
     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。 O>V(cmqE`  
     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)。
    `FJ|W6%  
    *eUc.MX6x  
    结果:光束质量优化 i8~ r  
    J :S'uxM  
    Np2ci~"<.  
     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。 %idk@~HCg  
    ll<mE,  
    </s,pe79B  
    t1ze-Ht;  
     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。) \c7>:DH  
    \[#t<dD  
    o| D^`Z  
    file: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_03_BeamOptimization.lpd 4:1)~z  
    _k2w(ew?  
    反射镜方向的蒙特卡洛公差 ZL_[4 Y  
    'RTtE  
     对于公差,在随机模式下我们使用参数运行特性。 mqFq_UX/ T  
    'Kz9ygZy  
    r]LCvsVa  
     这意味着参数变化是的正态 o8z)nOTO;  
    8S  U%  
    7[KCWJ  
    v01#>,R  
    @`|)Ia<  
     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。 [B9;?G  
    这意味着,波前对对齐误差很敏感。  t;47(U  
    9y~"|t  
    4# )6.f~  
    P5?<_x0v4b  
    file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_04_Tolerancing.run ,X/-  
    }9&9G%  
    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) n%$ &=-Fk  
    q;A;H)?g  
    #I%s 3  
    C;qMw-*F  
    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。 w>979g  
    DDw''  
    总结 ::"E?CQLV  
     `w<J25  
    实现并分析高性能离轴和无色散反射光束整形装置。 KQmZ#W%2m  
    1.模拟 %}b8aG+  
    通过使用光线追迹来验证反射光束整形设置。 `# ^0cW  
    2.研究 ctJ&URCi#  
    为了计算场分布和评价光束参数,应用几何场追迹+(GFT+)引擎。 SSmHEy*r)  
    3.优化 (lWq[0^N  
    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。 h6M;0_'  
    4.分析 9_huI'"p  
    通过应用蒙特卡罗公差来分析取向偏差的影响。 cm@;*  
    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。 KCtX $XGL  
    <B[G |FY,  
    参考文献 :6Pad  
    [1]M. Serkan, H. Kirkici, and H. Cetinkaya, “Off-axis mirror based optical system design for circularization, collimation, and expansion of elliptical laser beams”, Appl. Optics 46, No. 22, 5489-5499 (2007). h$fe -G#  
    &]iKr iG  
    进一步阅读 5 9 -!6;T  
    lG"H4Aa>  
    进一步阅读 LwdV3vb#  
     获得入门视频 -cfx2;68  
    - 介绍光路图 +nU.p/cK+\  
    - 介绍参数运行 ]P1YHw9  
     关于案例的文档 ` }8&E(<  
    - BDS.0001: Collimation of Diode Laser Beam by Objective Lens E%3TP_B3  
    - BDS.0002: Focus Investigation behind Aspherical Lens 3,6Ox45  
    - BDS.0003: Optimization of a Lens Doublet for Laser Beam Focusing 8cdsToF(e.  
    - BDS.0004: Focal Beam Size Reduction by Generating a Bessel Beam using Axicon Pair Ijedo/  
    U[||~FW'  
    x"\qf'{D  
    QQ:2987619807
     
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