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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) !- ~ X?s~L  
    yno('1B@  
    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 sCH)gr@gJ^  
    }4%/pOi:f  
    0vs0*;F;  
    ,[48Mspp  
    简述案例
    `?s.\Dh  
    7CvD'QW /  
    系统详情 83 ]PA<R  
    光源 x.DzViP/  
    - 强象散VIS激光二极管 !ZtSbOC'  
     元件 ;Fl<v@9  
    - 光束准直和整形的反射元件(例如圆柱抛物面镜) X=p"5hhfn  
    - 具有高斯振幅调制的光阑 j033%p+Xc  
     探测器 Ef7:y|?  
    - 光线可视化(3D显示) ]j.k?P$U}  
    - 波前差探测 G`]w?Di4  
    - 场分布和相位计算 _Sj}~ H  
    - 光束参数(M2值,发散角) ~o15#Pfn/  
     模拟/设计 : iY$82wQ  
    - 光线追迹(Ray Tracing:):基本系统预览和波前差计算 (fk5'  
    - 几何场追迹+和经典场追迹(Geometric Field Tracing Plus (GFT+) & Classic Field Tracing): >w'$1tc?+F  
     分析和优化整形光束质量 ?{J!#`tfV  
     元件方向的蒙特卡洛公差分析 OHp5z? z  
    sy<iKCM\  
    系统说明 O+ .*lo  
    2wh#$zGy  
    SX+RBVZU  
    模拟和设计结果 z%"Ai)W/{  
    8:g!w:$x  
    FRyPeZR  
    场(强度)分布                                   优化后
    数值探测器结果 k 'zat3#f  
    a5wDm  
    !s IwFv )  
    o42`z>~  
    ku.A|+Tn  
    总结 y$oW!  
    Z[IM<S9lz  
    实现和分析高性能离轴和无色散反射光束整形装置。 LM,fwAX  
    1.模拟 zNtq"T[  
    使用光线追迹验证反射光束整形装置。 hLuJWjCV  
    2.评估 (r F?If  
    应用几何场追迹+(GFT +)引擎来计算场分布和评价光束参数。 E/ O5e(h  
    3.优化 ~$aTM_4  
    利用一个具有高斯形状孔径函数的光阑和经典场追迹引擎来优化M2参数。 _PB@kH#  
    4.分析 X8 qIia  
    通过应用蒙特卡罗公差来分析方向偏差的影响。 Cd~LsdKE5  
    Ph)| j&]  
    对于复杂的光束整形装置,特别是离轴系统,可以使用VirtualLab来进行高效的模拟和分析。模拟过程中,根据情况应用不同的模拟引擎。 eqFvrESN~=  
    ' iQ9hQjD  
    详述案例 nm):SEkC  
    Ml`vx  
    系统参数 9)ea.Gu  
    b(T@~P/  
    案例的内容和目标 @l>Xnqx)  
    WN0c %kz=  
    在BDS.0001,BDS.0002,BDS.0003和BDS.0004案例中,研究了折射光束传输系统。 V*qY"[   
    vgk9b!Xd  
    ^ KAG|r9  
     目标是准直并对称由激光二极管发射的高斯光束。 ~I$}#  
     之后,研究并优化整形光束的质量。 fOBN=y6x  
     另外,探讨了镜像位置和倾斜偏差的影响。 C_-E4I Z)  
    VK4/82@5  
    模拟任务:反射光束整形设置 qY}Cg0[@g  
    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。 5c;En6W  
    tp+=0k2i  
    Yw^ Gti'<  
    Wm>b3:  
    H-a^BZ&iU  
    K -E`y  
    规格:像散激光光束 CKC0{J8g  
     1ZNNsB  
     由激光二极管发出的强像散高斯光束 ,9vJtP+T+!  
     忽略发射区域在x和y方向可能发生的移动 Xu%d,T$G  
    k`@w(HhS  
    jZ#UUnR%  
    ?#ihJt,  
    "WP% REE!  
    y< ud('D  
    规格:柱形抛物面反射镜
    '>]&rb09|  
                             R-C5*$  
     有抛物面曲率的圆柱镜 g< )72-h  
     应用用锥形常数.-1来实现锥形界面 %yhI;M^  
     曲率半径等于焦距的两倍 2fP~;\AP  
    w`Xg%*]}  
    aH^{Vv$]M@  
    规格:离轴抛物面圆柱镜(楔型) z"qv  
    &CO| Y(+  
     对称抛物面镜区域用于光束的准直 `:3&@.{T(  
     从VirtualLab元件目录使用离轴抛物面镜(楔型) MA"#rOcP  
     离轴角决定了截切区域 id4]|jb  
    F,.Q|.nN  
      
    规格:参数概述(12° x 46°光束) xXPUrv5zO  
    Zly-\ z_  
       & qL<C  
    _Z.;u0Zp8  
    光束整形装置的光路图 ;"SZ}  
    %t{Sb4XZ4k  
    3B -NY Ja  
     由于VirtualLab的相对坐标系统,则仅需设置z方向的距离。 /pU|ZA.z'2  
     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。 kU(kU2u%9  
    8.-S$^hj~6  
    反射光束整形系统的3D视图 &58 {  
    ex=)H%_|  
    ;,v.(Z ic  
    +i4P,Lp  
    光学元件的定位可以通过使用3D系统视图来显示。 r8F{A6iN  
     绿线表示生成的光轴,由VirtualLab的基础定位方法生成(仅仅设置了距离z和倾角)。 {YBl:rMz  
    /khnl9~+  
    详述案例 k!9=  
    YPG,9iZ&f  
    模拟和结果 O&52o]k5l  
    6."PS4}:  
    结果:3D系统光线扫描分析 =kF? _KN  
     首先,应用光线追迹研究光通过光学系统 i#tbdx#  
     使用光线追迹系统分析仪进行分析。 -Sp/fjlq/  
    F/xCG nP-  
    file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_01_RT.lpd hi0XVC95  
    7\f{'KL  
    使用参数耦合来设置系统 ,Q+\h>I  
    p!QR3k.9s  
    4*H(sq  
    自由参数: e$H|MdYIA  
     反射镜1后y方向的光束半径 wFp~  
     反射镜2后的光束半径 C)U #T)  
     视场角,这决定了离轴取向(这些值保存为全局变量) V*>73I  
     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。 {clC n  
     对于此计算,应用了嵌入的参数耦合功能。 yr%yy+(.k  
    98h :X%  
    7t`E@dm  
    T^d#hl.U  
    G I&qwA  
    ^uM_b  
    fJvr+4i4k  
    自由参数: gO9'q='5l  
     反射镜1后y方向的光束半径 ~37R0`C  
     反射镜2后的光束半径 }+*w.X}L  
     视场角,这决定了离轴取向(这些值保存为全局变量) 2.!1kije  
     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。 +jv }\Jt  
    :a=ro2NH  
    `S5>0r5[  
     如果这个例子评估20个参数,那么返回到光路图(LPD)。 9) jo7,VM  
    5Ws5X_?d  
    8I<_w4fC  
    结果:使用GFT+进行光束整形 )\RzE[Cb  
    Av@& hD\  
    D7EXqo  
    3L?WTS6(u  
    YomwjKyuP  
     现在,利用几何场追迹+计算生成的光束剖面。 P_kaIPP  
    hcd!A 5  
    ;_>s0rUV  
     由于离轴设置,光线分布显示出轻微的不对称形状。 8y-e+  
    $,}Qf0(S  
     不过,场分布几乎是对称的(最好是使用伪色(false colors))。 K3a>^g  
    LQ~LB'L  
     产生的相位是完全平坦的,产生的波前误差: A J<iM)l|  
    9)ACgz&(  
    +dDJes!]  
    0Ddn@!J*  
    file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_01_RT.lpd Lr K9F^c  
    x&QNP  
    结果:评估光束参数 T_3V/)%@  
    czXI?]gg,  
    I/u'bDq  
     从生成的整形光束场分布,可以评估光束参数。 可以直接通过使用探测器界面实现。 s'R~ r  
     在这个例子中,我们对光束半径,发散角和M2值感兴趣。 ;%v%K+}r  
    Tbe_x s^  
    V;M3z9xd  
     整形光束在x和y方向上显示了一个几乎相同的半径。 发散角大约是4urad。 '~ jy  
     M2值明显高于1。(与理想高斯光束相比,高M2值是由光束偏离引起的) ztRWIkI q  
    'hxs((['\  
    file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_02_BeamShaping.lpd & gY;`*<  
    emGV]A%nss  
    光束质量优化 HR/k{"8W4Q  
    i)A`Vpn  
    #N<s^KYG-  
     通常,使用合适的高斯调制光阑以用于优化M2值。 因此,我们使用测量的半径作为腰束半径(消除发散角)来生成一个高斯光束。 L-^# 02  
     之后,将接收场转换成一个透射函数。 将该传输函数用作光阑(在一个透射函数元件中)。
    k/$Ja;  
    Rh wt<  
    结果:光束质量优化 "r5'lQI  
    4U}.Skzq  
    n,C D4Nv  
     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。 m~Lf^gbG?  
    {LR#(q$1  
    wxdh?sQ  
    :6\-9m8JM  
     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。) [V!^\g\6  
    $#6 Fnhh}  
    e_fg s>o`(  
    file: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_03_BeamOptimization.lpd 'DaNR`9  
    @ef//G+Z"  
    反射镜方向的蒙特卡洛公差 Y!K^-Y}  
    e["Z!D_H  
     对于公差,在随机模式下我们使用参数运行特性。 |U;w!0  
    V Z4nAG  
    YHwVj?6W  
     这意味着参数变化是的正态 >=Rd3dgDG  
    ?^e*UJNM  
    (E2lv#[  
    m)tI  
    <8F->k1"3  
     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。 _*OaiEL+:  
    这意味着,波前对对齐误差很敏感。 Zq2H9^![y~  
    E 6>1Fm8%V  
    $6 Q2)^LJ  
    E-*>f"<h  
    file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_04_Tolerancing.run UgOGBj,&5W  
    $G^H7|PzdC  
    第一个随机公差的典型强度分布:(相应的均方根波前差:1.08λ,40.4λ,140λ) f_z2#,g  
    ]ly)z[is"]  
    s5_1}KKCs  
    *YiD B?Si  
    由于波前差和因此校准的偏差更大,M2值明显增加。可以使用高斯孔径来减少。 ss|6_H =  
    OI;L9\MJc  
    总结 K4K3< Pg  
    ynOc~TN  
    实现并分析高性能离轴和无色散反射光束整形装置。 W2X+N acD  
    1.模拟 X:zyzEhS  
    通过使用光线追迹来验证反射光束整形设置。 y$;zTH_6j  
    2.研究 iG;d0>Sp  
    为了计算场分布和评价光束参数,应用几何场追迹+(GFT+)引擎。 IArpCF/"8  
    3.优化 (<5'ceF )X  
    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。 ]9~#;M%1  
    4.分析 z~A(IQO  
    通过应用蒙特卡罗公差来分析取向偏差的影响。 )nbyV a  
    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。 j3V"d3)  
    Hsux>+Q  
    参考文献 NZi'eZ{^`  
    [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). 5BGv^Qb_2  
    [\ w>{  
    进一步阅读 +wPvQKVfI  
    6P/9Vh j'  
    进一步阅读 <)0LwkFtB  
     获得入门视频 * (XgUJ q+  
    - 介绍光路图 S quqaX+<  
    - 介绍参数运行 :`!mCW`Q-  
     关于案例的文档 = -a?oH-  
    - BDS.0001: Collimation of Diode Laser Beam by Objective Lens 37<GG)  
    - BDS.0002: Focus Investigation behind Aspherical Lens ./5MsHfbxt  
    - BDS.0003: Optimization of a Lens Doublet for Laser Beam Focusing (t"YoWA#m  
    - BDS.0004: Focal Beam Size Reduction by Generating a Bessel Beam using Axicon Pair @% 5F^Vbd  
    Hf E;$  
    _oyL*Cb  
    QQ:2987619807
     
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