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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) Y\+LBbB8  
    wQ~]VV RN  
    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 3g5r}Ug  
    ruyQ}b:zS  
    n,LM"N:   
    `M(st%@n  
    简述案例
    NFC/4  
    -@Urq>^v T  
    系统详情 F S$8F  
    光源 q~Al[`K  
    - 强象散VIS激光二极管 Le{.B@2-"  
     元件 B !wr}]  
    - 光束准直和整形的反射元件(例如圆柱抛物面镜) K4+|K:e  
    - 具有高斯振幅调制的光阑 !H<%X~|,  
     探测器 Rha|Rk~  
    - 光线可视化(3D显示) `%EcQ}Nr  
    - 波前差探测 #K/JU{"  
    - 场分布和相位计算 ledr[)  
    - 光束参数(M2值,发散角) tkkh<5{C   
     模拟/设计 cMoJHC,!  
    - 光线追迹(Ray Tracing:):基本系统预览和波前差计算 @; I9e  
    - 几何场追迹+和经典场追迹(Geometric Field Tracing Plus (GFT+) & Classic Field Tracing): 'KT(;Vof  
     分析和优化整形光束质量 JfK4|{@  
     元件方向的蒙特卡洛公差分析 ]ms+ Va_/  
    SJlE!MK  
    系统说明 F6b;qb6n  
    *"4l}&  
    ~jmI`X/  
    模拟和设计结果 {E7STLQ_%  
    F%af05L[  
    x8~*+ j  
    场(强度)分布                                   优化后
    数值探测器结果 -YmIRocx  
    0&b;!N!vJ  
    KmM:V2@A$  
    LafBf6wds  
    G;/l[mvh,  
    总结 +Z86Qz_  
    {MTtj4$  
    实现和分析高性能离轴和无色散反射光束整形装置。 };EB  
    1.模拟 {^^LeUd#V  
    使用光线追迹验证反射光束整形装置。 4\g[&  
    2.评估 e$JCak=  
    应用几何场追迹+(GFT +)引擎来计算场分布和评价光束参数。 &A`,hF8  
    3.优化 fakad#O  
    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。 ,?Zy4-  
    4.分析 V<;_wO^  
    通过应用蒙特卡罗公差来分析方向偏差的影响。 *!{&n*N  
    `&xdSH  
    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。 9zrTf%m F  
    @Y>PtA&w*  
    详述案例 n2Mpo\2  
    }gB^C3b6  
    系统参数 %y*'bS  
    $b2~H+u(  
    案例的内容和目标 V0&7MY*  
    kC6Y?g  
    在BDS.0001,BDS.0002,BDS.0003和BDS.0004案例中,研究了折射光束传输系统。 Y6d~hLC  
    oDJ &{N|  
    C3~~h|:  
     目标是准直并对称由激光二极管发射的高斯光束。 Ro<x#Uo  
     之后,研究并优化整形光束的质量。 D ] n|d+  
     另外,探讨了镜像位置和倾斜偏差的影响。 Fp [49  
    ^N 4Y*NtV7  
    模拟任务:反射光束整形设置 QnS#"hc\a  
    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。 _@gg,2 u-  
    6E:H  
    d6 -q"  
    L~by`q N_  
    @ 'N $5  
    SW+;%+`  
    规格:像散激光光束 p9mGiK4!  
    &0:Gj3`  
     由激光二极管发出的强像散高斯光束 UvB\kIH  
     忽略发射区域在x和y方向可能发生的移动 >i.$s  
    dLwP7#r  
    ?i\V^3S n$  
    Q u7ML]e?z  
    Qz%q#4Zb  
    =MD)F  
    规格:柱形抛物面反射镜
    -U?%A:,a|  
                             NLYf   
     有抛物面曲率的圆柱镜 b9 li   
     应用用锥形常数.-1来实现锥形界面 jUR* |  
     曲率半径等于焦距的两倍 }1+2&Ps50  
    [;F!\B-  
    2Ur&_c6 P  
    规格:离轴抛物面圆柱镜(楔型) :?m"kh ~  
    Eb63O  
     对称抛物面镜区域用于光束的准直 WX_g  
     从VirtualLab元件目录使用离轴抛物面镜(楔型) DB_oRr[oj  
     离轴角决定了截切区域 m(kv:5<>  
    3webAaO  
      
    规格:参数概述(12° x 46°光束) ^^tTA^  
    c'Z)uquvP  
       j]5e$e{  
    $vYy19z  
    光束整形装置的光路图 kApDD[ N  
    TlX:05/V8  
    '"rm66  
     由于VirtualLab的相对坐标系统,则仅需设置z方向的距离。 9Av{>W?  
     因为离轴抛物面镜的位置是相对于它的焦点,那么到反射镜2的距离z必须是负的。 tx`^'%GMA  
    \_(0V"  
    反射光束整形系统的3D视图 Zp6VH  
    o_kZ  
    v4uQ0~k~X  
    P *PJ  
    光学元件的定位可以通过使用3D系统视图来显示。 .'2I9P\!  
     绿线表示生成的光轴,由VirtualLab的基础定位方法生成(仅仅设置了距离z和倾角)。 ;'Z"CbS+  
    V$Oj@vI  
    详述案例 4 2-T&7k  
    M\7F1\ X  
    模拟和结果 sE|8a  
    Z.unCf3Q  
    结果:3D系统光线扫描分析 [O!/hppN  
     首先,应用光线追迹研究光通过光学系统 6U%d3"T  
     使用光线追迹系统分析仪进行分析。 5xNOIOpDB  
    3!QXzT$E  
    file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_01_RT.lpd '}(Fj2P79  
    ~ Hj c?*  
    使用参数耦合来设置系统 JnnxXj30,  
    l ^}5PHLd  
    r~fnK%|  
    自由参数: O~ x{p,s U  
     反射镜1后y方向的光束半径 w Bm4~ ~_  
     反射镜2后的光束半径 rd[mC[ r  
     视场角,这决定了离轴取向(这些值保存为全局变量) \Ov~ t  
     由于功能原理,所有系统参数(距离,焦距,直径)可以由光束参数分析计算。 ! /|B4Yv  
     对于此计算,应用了嵌入的参数耦合功能。 v{*2F  
    }v_|N"@  
    BrzTOkeyG  
    J<Ki;_=I  
    pjSM7PhQ  
    &f?JtpB  
    P#8lO%;  
    自由参数: Y(K`3? A  
     反射镜1后y方向的光束半径 Py+ B 2G|  
     反射镜2后的光束半径 a8k`Wog  
     视场角,这决定了离轴取向(这些值保存为全局变量) 1 un!  
     基于光束发散角和直径(x和y方向)焦点,可以计算并设置反射镜的直径和距离z。 t 0p  
    G2@'S&2@s  
    F%%mcmHD#  
     如果这个例子评估20个参数,那么返回到光路图(LPD)。 &fkH\o7)  
    ('d,Sh  
    Olt;^> MQ  
    结果:使用GFT+进行光束整形 T`<Tj?:^&  
    k{ZQM  
    Ze[\y(K!  
    PtL8Kd0`C  
    b#t5Dve  
     现在,利用几何场追迹+计算生成的光束剖面。 EF=5[$ u  
    L"jjD:  
    8/u kzY1!  
     由于离轴设置,光线分布显示出轻微的不对称形状。 ;\ j'~AyCn  
    8hyX He  
     不过,场分布几乎是对称的(最好是使用伪色(false colors))。 )RWukr+  
    20J-VN:  
     产生的相位是完全平坦的,产生的波前误差: $h=v ;1"  
    Hf30ve}  
    |^F$Ta  
    } z7yS.{  
    file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_01_RT.lpd kKC] n   
    N1vA>(2A  
    结果:评估光束参数 %)&Tr`   
    >29c[O"[  
    _Ii=3Qsf  
     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。 ZHoYnp-~z  
     在这个例子中,我们对光束半径,发散角和M2值感兴趣。 Uhyf  
    0+e 0<'  
    F6h IG G  
     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。 {!.w}  
     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) KXWz(L!1  
    TKEcbGhy  
    file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_02_BeamShaping.lpd n2[h`zm1{B  
    sULsUt#  
    光束质量优化 gh^w !tH3  
    <l+hcYam  
    0B~x8f  
     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。 Sm|TDH  
     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)。
    e?]HNy  
    xz +;1JAL3  
    结果:光束质量优化 ?PV@WrU>B  
    t [G7&ovj  
    L,,*8  
     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。 7WmY:g#s  
    rQTG-& ,  
    lfR}cx  
    Pt6d5EIG  
     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。) eqWs(`  
    @TzUc E  
    /}CAd  
    file: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_03_BeamOptimization.lpd s)sT\crP@  
    [V5,1dmkI  
    反射镜方向的蒙特卡洛公差 '3E25BsL  
    $lUz!m jG  
     对于公差,在随机模式下我们使用参数运行特性。 0AhUH| ]  
    RE]*fRe7#  
    $)=`Iai  
     这意味着参数变化是的正态 {OS[0LB  
    JX{rum  
    v|3mbApv  
    ZA'0 q  
    C MGDg}  
     对于这个例子,假设每个反射镜都有±0.1°的角度偏差(绝对的方向)。 由于这个偏差,整形光束的波前差明显增加。 N Zwi3  
    这意味着,波前对对齐误差很敏感。 :e}j$v F  
    =#&+w[4?&.  
    v~YGef;D  
    d%p{l)Hd  
    file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_04_Tolerancing.run 9h6siK(F  
    /-=h|A#Kh  
    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) 1{qG?1<zZ6  
    m*KI'~#$%  
    8Qkwg]X  
    )cm^;(#pV  
    由于波前差和因此校准的偏差更大,M2值明显增加。可以使用高斯孔径来减少。 fA), ^  
    &.Yu%=}  
    总结 e8z?) 4T  
    (!Fu5m=<8  
    实现并分析高性能离轴和无色散反射光束整形装置。 A[:(#iR5-E  
    1.模拟 Ir5E*op7D  
    通过使用光线追迹来验证反射光束整形设置。 l o- 42)  
    2.研究 _0Y?(}  
    为了计算场分布和评价光束参数,应用几何场追迹+(GFT+)引擎。 wV4MP1c$  
    3.优化 5/HkhT yj  
    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。 81)i>]  
    4.分析 un)PW&~E  
    通过应用蒙特卡罗公差来分析取向偏差的影响。 t^~itlE{  
    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。 J@ 8OU  
    R~RE21kAc  
    参考文献 F$O$Y[  
    [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). >#Bu [nD%  
    d"lk"R  
    进一步阅读 +.xK`_[M  
    =n8M'  
    进一步阅读 : TqeVf  
     获得入门视频 nM99AW  
    - 介绍光路图 +\>op,_9I  
    - 介绍参数运行 !H6X%hlk  
     关于案例的文档 B}N1}i+  
    - BDS.0001: Collimation of Diode Laser Beam by Objective Lens LO38}w<k  
    - BDS.0002: Focus Investigation behind Aspherical Lens =RofC9,  
    - BDS.0003: Optimization of a Lens Doublet for Laser Beam Focusing U8<C4  
    - BDS.0004: Focal Beam Size Reduction by Generating a Bessel Beam using Axicon Pair Z55C4F5v  
    d?/>Qqw:#  
    =(v'8?--  
    QQ:2987619807
     
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