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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) Z3TCi7,m  
    ^&YtZjV  
    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 FvT4?7-  
    Dr.eos4 ~  
    @o0HDS  
    uBww  
    简述案例
    jv~#'=T'  
    ExO#V9DaW  
    系统详情 |-=-/u1  
    光源 t`JT  
    - 强象散VIS激光二极管 PL= v,NB  
     元件 ^ `yhN  
    - 光束准直和整形的反射元件(例如圆柱抛物面镜) ,5c7jZ5H  
    - 具有高斯振幅调制的光阑 SdlO]y9E  
     探测器 yT/rH- j;5  
    - 光线可视化(3D显示) EcHZ mf  
    - 波前差探测 55O}SUs!P  
    - 场分布和相位计算 mHMsK}=~  
    - 光束参数(M2值,发散角) uY~mi9E  
     模拟/设计 K7&]| ^M9  
    - 光线追迹(Ray Tracing:):基本系统预览和波前差计算 t[!,puZc#  
    - 几何场追迹+和经典场追迹(Geometric Field Tracing Plus (GFT+) & Classic Field Tracing): {Ycgq%1>]  
     分析和优化整形光束质量 tQzbYzGb7  
     元件方向的蒙特卡洛公差分析 Gk5'|s  
    cY!Y?O  
    系统说明 WDY\Fj   
    Bdh*[S\u@E  
    6E) T;R(@  
    模拟和设计结果 X{#^O/  
    \/1~5mQ+  
    qY-aR;  
    场(强度)分布                                   优化后
    数值探测器结果 "T5jz#H#/  
    zKP[]S-  
    TE&E f$h  
    3|$?T|#B  
    &G%AQpDW5  
    总结 :j+E]|d(~6  
    \)28,`  
    实现和分析高性能离轴和无色散反射光束整形装置。 *=@8t^fa86  
    1.模拟 ek)rsxf1A  
    使用光线追迹验证反射光束整形装置。 GThGV"  
    2.评估 +jrx;xwot  
    应用几何场追迹+(GFT +)引擎来计算场分布和评价光束参数。 `P\H{  
    3.优化 R~oY R,L;  
    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。 puMVvo  
    4.分析 3\ajnd|  
    通过应用蒙特卡罗公差来分析方向偏差的影响。 ?T73BL=  
    ]Yt3@ug_f  
    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。 ;L87 %P(.  
    `GqF/?i  
    详述案例 |u`YT;`!"-  
    [uqr  
    系统参数 FsUH/Y y  
    '(r?($s  
    案例的内容和目标 tz65Tn_M  
    >%6j-:S  
    在BDS.0001,BDS.0002,BDS.0003和BDS.0004案例中,研究了折射光束传输系统。 ("A45\5  
    L`M{bRl+1  
    im<!JMI  
     目标是准直并对称由激光二极管发射的高斯光束。 =KR^0<2r  
     之后,研究并优化整形光束的质量。 tx;2C|S$oU  
     另外,探讨了镜像位置和倾斜偏差的影响。 fPN/Mxu  
    d.ywH;  
    模拟任务:反射光束整形设置 (Ajhf}zJ  
    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。 <2j$P Y9  
    ,FYA*}[  
    ? }^ y6  
    >*/ |t L  
    xz@*V>QT  
    miBCq l@x  
    规格:像散激光光束 ~+ae68{p  
    c5f57Z  
     由激光二极管发出的强像散高斯光束 or ~@!  
     忽略发射区域在x和y方向可能发生的移动 6/QWzw.0c  
    w2 (}pz:  
    .nr%c*JUp  
    ?>=vKU5  
    0*^f EoV  
     svo%NQ  
    规格:柱形抛物面反射镜
    #\F8(lZ  
                             ]mJ9CP8P1c  
     有抛物面曲率的圆柱镜 )jI4]6  
     应用用锥形常数.-1来实现锥形界面 1jSmTI d  
     曲率半径等于焦距的两倍 f3,Xb ]h  
    /q]fG  
    LfnQcI$kO  
    规格:离轴抛物面圆柱镜(楔型) S]ndnxy"b  
    t(,2x%{  
     对称抛物面镜区域用于光束的准直 " d~M \Az  
     从VirtualLab元件目录使用离轴抛物面镜(楔型) "}uu-5]3  
     离轴角决定了截切区域 2DZ&g\|  
    :'H}b*VWx  
      
    规格:参数概述(12° x 46°光束) y}QqS/  
    ' z^v}~  
       <+ <o X"I  
    5*"WS $  
    光束整形装置的光路图 m&*0<N  
    ' wLW`GX.  
    Sr6iQxE  
     由于VirtualLab的相对坐标系统,则仅需设置z方向的距离。 W.7u6F`  
     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。 |<YF.7r;  
    -RThd"  
    反射光束整形系统的3D视图 IxlPpS9Wx  
    H'2o84$  
    9zehwl]~  
    HRd02tah  
    光学元件的定位可以通过使用3D系统视图来显示。 f`J[u!Ja  
     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)。 =:RNpi,  
    Wu?[1L:x  
    详述案例 ^^Q> AfTR.  
    A.P*@}9  
    模拟和结果 n u>6UjV  
    -fz(]d  
    结果:3D系统光线扫描分析 RoD9  
     首先,应用光线追迹研究光通过光学系统 ~bjT,i  
     使用光线追迹系统分析仪进行分析。 v@!r$jZ  
    3A b_Z  
    file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_01_RT.lpd ^F"eHUg  
    n{F&GE="  
    使用参数耦合来设置系统 GsWf$/iC:  
    `? f sU  
    $)O\i^T  
    自由参数: DV bY   
     反射镜1后y方向的光束半径 PurY_  
     反射镜2后的光束半径 P6ugbq[x#e  
     视场角,这决定了离轴取向(这些值保存为全局变量) ~qW"v^<  
     由于功能原理,所有系统参数(距离,焦距,直径)可以由光束参数分析计算。 .V^h<d{  
     对于此计算,应用了嵌入的参数耦合功能。 H!g9~a  
    6[1lK8o  
    Bv=:F5hLG  
    8g 2'[ci$q  
    kh*td(pfP9  
    <C7/b#4>\  
    cT^x^%  
    自由参数: SL% Ec%9Y  
     反射镜1后y方向的光束半径 <d hBO  
     反射镜2后的光束半径 ^t)alNGos  
     视场角,这决定了离轴取向(这些值保存为全局变量) I#t# %!InH  
     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。 htqC~B{1E  
    )RwO2H  
    P?U}@U~9  
     如果这个例子评估20个参数,那么返回到光路图(LPD)。 fL R.2vJ  
    q/\Hh9`  
    1A 9Gf  
    结果:使用GFT+进行光束整形 v%2Jm!i+  
    Nxt z1  
    y +c 3#  
    cX-) ]D  
    xXc3#n  
     现在,利用几何场追迹+计算生成的光束剖面。 "/U~j4O  
    ;!N_8{ 7r  
    xHdv?69,  
     由于离轴设置,光线分布显示出轻微的不对称形状。 qgLj^{  
    TYr"yZ([  
     不过,场分布几乎是对称的(最好是使用伪色(false colors))。 0\^K\J ,.  
    e;)&Hc:Z  
     产生的相位是完全平坦的,产生的波前误差: 3MFb\s&Fq  
    +QVe -  
    B6a   
    mMV -IL  
    file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_01_RT.lpd AVv 8Hhd  
    l 7=WO#Pb  
    结果:评估光束参数 FiJU *  
    f0lK ,U@P  
    z}m)u  
     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。 6P*2Kg`  
     在这个例子中,我们对光束半径,发散角和M2值感兴趣。 q\6ZmKGnT  
    p=U5qM.O  
    (!`]S>_w9  
     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。 Kf7v_T /  
     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) E; Z1HF R  
    !;^TW$ G  
    file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_02_BeamShaping.lpd QZ51}i  
    6*H F`@(  
    光束质量优化 b:}+l;e5 2  
    ' fm}&0  
    J~vK`+Zs  
     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。 kUG3_ *1 .  
     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)。
    C %o^AR  
    ;iEFG^'tG  
    结果:光束质量优化 pI|H9  
    #r_&Q`!eU  
    u ?n{r  
     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。 P*;zDQy  
    ^d2bl,1  
    ^yB>0/{)z  
    w oSI 2i  
     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。)  Z,osdF  
    BSu ]NOwe  
    OjiQBsgnj  
    file: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_03_BeamOptimization.lpd h0fbc;l  
    W=T}hA#`  
    反射镜方向的蒙特卡洛公差 "~lGSWcU  
    aGz <Yip  
     对于公差,在随机模式下我们使用参数运行特性。 *Q8d &$ ^  
    ?0VLx,kp  
    a_0G4@=T  
     这意味着参数变化是的正态 hD:$Sv/H  
    SrVJ Q~ :>  
    _ %HyXd  
    CL$mK5u  
    `)W}4itm  
     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。 Dab1^H!KT  
    这意味着,波前对对齐误差很敏感。 JUlV$b.)J  
    .Lk2S "+  
    'J`%[,@V  
    HEjrat;5  
    file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_04_Tolerancing.run An e.sS  
    R3$K[Lv,  
    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) Rz!E=1Y$  
    MyOdWD&7  
    X192Lar  
    0r+%5}|-K  
    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。 ^vmyiF  
    >_y>["u6J#  
    总结 .hCOi<wB  
    b:S#Sz$  
    实现并分析高性能离轴和无色散反射光束整形装置。 EK^ld!g(  
    1.模拟 l }?'U  
    通过使用光线追迹来验证反射光束整形设置。 Q b5AQf30  
    2.研究 *}\!&Zk"  
    为了计算场分布和评价光束参数,应用几何场追迹+(GFT+)引擎。 ba3_5 5]  
    3.优化 l#,WMu&  
    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。 Y24: D7Q  
    4.分析 B=/*8,u  
    通过应用蒙特卡罗公差来分析取向偏差的影响。 10JxfDceD  
    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。 )h ~MIpWR  
    `bGAc&,&  
    参考文献 A}b<Lg  
    [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). V$wf;v0d(  
    }Jgz#d  
    进一步阅读 ipEsR/O  
    D'>yu"  
    进一步阅读 MdWT[  
     获得入门视频 h!f7/) |[o  
    - 介绍光路图 :_tsS)Q2m  
    - 介绍参数运行 j0k"iv  
     关于案例的文档 e/WR\B'1  
    - BDS.0001: Collimation of Diode Laser Beam by Objective Lens "YGs<)S  
    - BDS.0002: Focus Investigation behind Aspherical Lens &Q^M[X  
    - BDS.0003: Optimization of a Lens Doublet for Laser Beam Focusing IN!m  
    - BDS.0004: Focal Beam Size Reduction by Generating a Bessel Beam using Axicon Pair bgd1j,PWbW  
    d;ElqRC&  
    YXJjqH3  
    QQ:2987619807
     
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