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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) ku/\16E/k  
    je&dioZ>  
    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 Ku<b0<`  
    T} n N=Q4  
    MV"E?}0  
    5^/,aI  
    简述案例
    J)9 AnGWe  
    5h`m]#YEG  
    系统详情 >_;kTy,  
    光源 dtB[m^$  
    - 强象散VIS激光二极管 J+ Jt4  
     元件 &$mZ?%^C  
    - 光束准直和整形的反射元件(例如圆柱抛物面镜) z.eJEK  
    - 具有高斯振幅调制的光阑 F&=I7i  
     探测器 ;_mgiKHg  
    - 光线可视化(3D显示) 5;IT64&]  
    - 波前差探测 U7^7/s/.  
    - 场分布和相位计算 D:=t*2-Iv  
    - 光束参数(M2值,发散角) @v>l[6]>^  
     模拟/设计 ppAmN0=G  
    - 光线追迹(Ray Tracing:):基本系统预览和波前差计算 r5t;'eCe a  
    - 几何场追迹+和经典场追迹(Geometric Field Tracing Plus (GFT+) & Classic Field Tracing): ^I]LoG:  
     分析和优化整形光束质量 ^oS$>6|  
     元件方向的蒙特卡洛公差分析 89hF )80  
    EkN_8(w  
    系统说明 4bP13f  
    p86~~rvq[  
    FoE|Js  
    模拟和设计结果 %tT"`%(+  
    JZ`>|<W  
    `_|aeoK_  
    场(强度)分布                                   优化后
    数值探测器结果 I[}75:^Rt  
    q_cC7p6t  
    !n|#|.0m  
    YTQ5sFuGM  
    ,Z^Ca15z  
    总结 O`cdQu  
    k/%#>  
    实现和分析高性能离轴和无色散反射光束整形装置。 dVa!.q_3  
    1.模拟 8EOh0gk7  
    使用光线追迹验证反射光束整形装置。 +wipfL~&S  
    2.评估 FC6xFg^  
    应用几何场追迹+(GFT +)引擎来计算场分布和评价光束参数。 @&;(D!_&  
    3.优化 Rv98\VD"  
    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。 KacR?Al  
    4.分析 5?Bc Y ;  
    通过应用蒙特卡罗公差来分析方向偏差的影响。 (B@X[~  
    X:>$ 8^gS  
    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<hFK+j,'^  
    :4|M jn  
    详述案例 AIb>pL{  
    jAXR`D  
    系统参数 4CLsY n?  
    HN{zT&  
    案例的内容和目标 9z:K1  
    %dc3z"u  
    在BDS.0001,BDS.0002,BDS.0003和BDS.0004案例中,研究了折射光束传输系统。 nP<S6:s:  
    ]nQ+nH  
    {;*}WPYb  
     目标是准直并对称由激光二极管发射的高斯光束。 ^K+:C;Q|  
     之后,研究并优化整形光束的质量。 wqUQ"d  
     另外,探讨了镜像位置和倾斜偏差的影响。 6O pa{]  
    TXjloGv^  
    模拟任务:反射光束整形设置 P|N2R5(>T  
    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。 C}q>YRubZ  
    BWh }^3?l  
    D|l,08n"?  
    uMvb-8  
    r$ =qQ7^#  
    I.1D*!tz  
    规格:像散激光光束 Y&K <{\vE  
    &f-hG3/M  
     由激光二极管发出的强像散高斯光束 UP2}q?4  
     忽略发射区域在x和y方向可能发生的移动 iRNLKi  
    \6o\+OQk  
    kx:jI^  
    ;$7v%Ls=  
    `N}d}O8   
    :=*}htP4C  
    规格:柱形抛物面反射镜
    " !-Kd'V  
                             Q8q@Y R#  
     有抛物面曲率的圆柱镜 OUI6 ax\[  
     应用用锥形常数.-1来实现锥形界面 iCP~O  
     曲率半径等于焦距的两倍 Ow@v"L;jF!  
    F)S PaC4  
    ^]>aHz9  
    规格:离轴抛物面圆柱镜(楔型) ^/toz).Q  
    Lg4YED9#  
     对称抛物面镜区域用于光束的准直 =xL)$DTg)  
     从VirtualLab元件目录使用离轴抛物面镜(楔型) jZd}O C<  
     离轴角决定了截切区域 uFG<UF  
    L&kr{7q  
      
    规格:参数概述(12° x 46°光束) e\F} q)_  
    QB&BTT=!  
       oh~: ,  
    h i|!  
    光束整形装置的光路图 C5*xQlCq}  
    7&U&E|  
    &^!h}D%T/  
     由于VirtualLab的相对坐标系统,则仅需设置z方向的距离。 ;h Hi@Z 9  
     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。 'c %S!$P  
    6o=G8y  
    反射光束整形系统的3D视图 wvN`R  
    BI/&dKM  
    q/PNJ#<  
    X(Qu{HhI  
    光学元件的定位可以通过使用3D系统视图来显示。 Zb_apjg[4  
     绿线表示生成的光轴,由VirtualLab的基础定位方法生成(仅仅设置了距离z和倾角)。 @MbVWiv  
    d ~`V7B2Y  
    详述案例 t Rm+?  
    nlc.u}#  
    模拟和结果 G$bJ+  
    ]s_8A`vm  
    结果:3D系统光线扫描分析 )8,|-o=  
     首先,应用光线追迹研究光通过光学系统 Da.G4,vLh  
     使用光线追迹系统分析仪进行分析。 Q.Aa{d9e  
    Q@S-f:!  
    file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_01_RT.lpd Z7a945Jd  
    skg|>R,kE  
    使用参数耦合来设置系统 nP3  E  
    2g-` ]Vqb  
    ru9zTZZD  
    自由参数: [ f/I2  
     反射镜1后y方向的光束半径 }m- "8\_D  
     反射镜2后的光束半径 [}z,J"Un  
     视场角,这决定了离轴取向(这些值保存为全局变量) /=:j9FF  
     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。 ,$lemH1d  
     对于此计算,应用了嵌入的参数耦合功能。 Um` !%  
    l \OLyQ  
    `A@w7J'  
    BuOgOYh9  
    6.WceWBR  
    'b&yrBFD  
    m Y,|J\w@  
    自由参数: %aRT>_6"  
     反射镜1后y方向的光束半径 !l@zT}i??  
     反射镜2后的光束半径 jgv`>o%<W  
     视场角,这决定了离轴取向(这些值保存为全局变量) 9=`Wp6Gmn  
     基于光束发散角和直径(x和y方向)焦点,可以计算并设置反射镜的直径和距离z。 i)a%!1Ar  
    L%"LlS g  
    O`[aU%4b  
     如果这个例子评估20个参数,那么返回到光路图(LPD)。 3FE(}G  
    (p#0)C  
    4?\:{1X=  
    结果:使用GFT+进行光束整形 >l']H*&B<  
    };L ^w :  
    b97w^ah4gJ  
    +Vb8f["+-  
    L{-LX= G^  
     现在,利用几何场追迹+计算生成的光束剖面。 saf&dd  
    KLWn?`  
    .B2]xfo"`  
     由于离轴设置,光线分布显示出轻微的不对称形状。 g4p  
    )kXhtjOl|  
     不过,场分布几乎是对称的(最好是使用伪色(false colors))。 o\b-_E5"?  
    ia@'%8  
     产生的相位是完全平坦的,产生的波前误差: >Gml4vGK  
    I#F!N6;  
    8.AR.o  
    =@&cHY  
    file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_01_RT.lpd ElhRF{R  
     {^a36i  
    结果:评估光束参数 "TyJP[/  
    +ZMls [  
    G 2bDf-1ew  
     从生成的整形光束场分布,可以评估光束参数。 可以直接通过使用探测器界面实现。 t]jFo  
     在这个例子中,我们对光束半径,发散角和M2值感兴趣。 f5AjJYq1  
    *a;@*  
    JF&$t}  
     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。 b V+(b9  
     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) v{zMO:3  
    JxE53ev  
    file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_02_BeamShaping.lpd Q/uwQ o/  
    e}/Lk5q!  
    光束质量优化 Q 1d'~e  
    . o7m!  
    h,aAw#NE*  
     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。 Qd}m`YW-f$  
     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)。
    #} ~qqJ G2  
    c0B|F  
    结果:光束质量优化 voP7"Dl[  
    X[ q+619  
    0sN.H=   
     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。 %~L>1ShtU  
    eAv4FA4g  
    MYJg8 '[j  
    'o|30LzYgQ  
     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。) L^2FQti>  
    *f& EoUk}F  
    S5~VD?O,  
    file: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_03_BeamOptimization.lpd f` =CpO*  
    Gj"7s8(/K|  
    反射镜方向的蒙特卡洛公差 (?_S6H E  
    /|#&px)G  
     对于公差,在随机模式下我们使用参数运行特性。 { eCC$&"  
    I2nF-JzD2a  
    H 0+dV3  
     这意味着参数变化是的正态 R\o<7g-|  
    j83p)ido  
    =mA: ctu~v  
    z<H~ItX,n  
    )* 4fzo  
     对于这个例子,假设每个反射镜都有±0.1°的角度偏差(绝对的方向)。 由于这个偏差,整形光束的波前差明显增加。 /}Jj  
    这意味着,波前对对齐误差很敏感。 *K> l*l(f]  
    a=M\MZK>  
    'F>'(XWWQ  
    XGP6L0j  
    file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_04_Tolerancing.run q_-7i  
    _g1b{$  
    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) ]-ZEWt6lsc  
    311LC cRp  
    w"R:\@ F  
    aW>6NDq(  
    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。 T&Lb<'f  
    A.hd Kl  
    总结 Cvn#=6V3  
    jqPkc28  
    实现并分析高性能离轴和无色散反射光束整形装置。 8\{^|y9-  
    1.模拟 | WvUq  
    通过使用光线追迹来验证反射光束整形设置。 ^]{R.(#z  
    2.研究 |V<h=D5W  
    为了计算场分布和评价光束参数,应用几何场追迹+(GFT+)引擎。 _YcA+3ZL  
    3.优化 jDQZQ NS  
    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。 H54 R8O$  
    4.分析 2W4qBaG$=  
    通过应用蒙特卡罗公差来分析取向偏差的影响。 Z!hafhcX  
    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。 ABUSTf<  
    sQMFpIrr  
    参考文献 ! u:Weoz  
    [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). <=f}8a.R3  
    FJasS8  
    进一步阅读 ]c! ;L5  
    $@UN4B?y  
    进一步阅读 7)s^8+  
     获得入门视频 E9;|'Vy<E  
    - 介绍光路图 \Gc+WpS(  
    - 介绍参数运行 !Q#{o^{Y~  
     关于案例的文档 Nm |!#(L  
    - BDS.0001: Collimation of Diode Laser Beam by Objective Lens ki85!k=Q2  
    - BDS.0002: Focus Investigation behind Aspherical Lens ~8lwe*lNV  
    - BDS.0003: Optimization of a Lens Doublet for Laser Beam Focusing <:?r:fQX  
    - BDS.0004: Focal Beam Size Reduction by Generating a Bessel Beam using Axicon Pair #5V9o KM  
    9uGrk^<t  
    =jN *P?  
    QQ:2987619807
     
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