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    [分享]反射光束整形系统 [复制链接]

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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) xjbI1qCfe  
    t;VMtIW+E  
    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 ~/K&=xE  
    rtz-kQ38R  
    WUie `p  
    , 4xNW:!j  
    简述案例
    i*N2@Z[  
    =t-Ud^3  
    系统详情 i4D]>  
    光源 ,dQ*0XO!  
    - 强象散VIS激光二极管 e8 ]CB  
     元件 m<3. X"-  
    - 光束准直和整形的反射元件(例如圆柱抛物面镜) 5*Zz_ .  
    - 具有高斯振幅调制的光阑 "r@#3T$  
     探测器 wsB-( 0-  
    - 光线可视化(3D显示) \A\  
    - 波前差探测 m}?jU  
    - 场分布和相位计算 drjNK!XL@  
    - 光束参数(M2值,发散角) p1niS:}j  
     模拟/设计 & n@hD7=(  
    - 光线追迹(Ray Tracing:):基本系统预览和波前差计算 A'jL+dI.  
    - 几何场追迹+和经典场追迹(Geometric Field Tracing Plus (GFT+) & Classic Field Tracing): 18%$Z$K,  
     分析和优化整形光束质量 ;W5.g8  
     元件方向的蒙特卡洛公差分析 ,^c-}`!K  
    7=fN vES2  
    系统说明 q!0HsF  
    [DjlkA/Zg  
    H4 O"^#5  
    模拟和设计结果 B"> Ko3  
    =p[Sd*d  
    k8st XW-w  
    场(强度)分布                                   优化后
    数值探测器结果 $m5Iv_  
    Kn$E{F\  
    z.hq2v  
    |khFQ(  
    :* |WE29U  
    总结 OCdX'HN5Y  
    U~yPQ8jD  
    实现和分析高性能离轴和无色散反射光束整形装置。 igTs[q=Ak  
    1.模拟 -!~pa^j  
    使用光线追迹验证反射光束整形装置。 *y<eK0  
    2.评估 h#UPU7;  
    应用几何场追迹+(GFT +)引擎来计算场分布和评价光束参数。 OjffN'a+N  
    3.优化 "})OLa  
    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。 y{(Dv}   
    4.分析 \PN*gDmX  
    通过应用蒙特卡罗公差来分析方向偏差的影响。 a+v.(mCG  
    g/$RuT2U  
    对于复杂的光束整形装置,特别是离轴系统,可以使用VirtualLab来进行高效的模拟和分析。模拟过程中,根据情况应用不同的模拟引擎。 z[[qrR  
    3'L =S  
    详述案例 ? }ff O  
    ~u0<c:C^  
    系统参数 Y]6d Yq{k  
    &k*oG: J3  
    案例的内容和目标 8v/,< eARJ  
    mnZfk  
    在BDS.0001,BDS.0002,BDS.0003和BDS.0004案例中,研究了折射光束传输系统。 b (H J|  
    bydI+pVMo  
    GJU(1%-  
     目标是准直并对称由激光二极管发射的高斯光束。 au=@]n#<(  
     之后,研究并优化整形光束的质量。 s^PsA9EAn  
     另外,探讨了镜像位置和倾斜偏差的影响。 ,tZL"  
    8H};pu2  
    模拟任务:反射光束整形设置 I+Yq",{%  
    引入的反射光束整形装置是基于一个反射镜系统,此系统由两个抛物面圆柱反射镜镜与抛物面截面反射镜组成。焦点距离和镜子的位置取决于输入光束的发散角。 !} x-o`a5  
    FU*q9s`  
    45-x$o  
    &QQ6F>'T  
    OD Ry  
    $rQ7"w J  
    规格:像散激光光束 TEer>gD:v  
    { **W7\h  
     由激光二极管发出的强像散高斯光束 &%(Dd  
     忽略发射区域在x和y方向可能发生的移动 I4qS8~+#  
    PpLh j  
    FnOa hLS  
    1)97AkN(O  
    e+#k\x   
    By[M|4a  
    规格:柱形抛物面反射镜
    /ioBc}]  
                             W4P\HM>2  
     有抛物面曲率的圆柱镜 k]-Q3 V  
     应用用锥形常数.-1来实现锥形界面 `DGI|3  
     曲率半径等于焦距的两倍 7$0bgWi  
    "ig)7X+Wz|  
    g 6?y{(1  
    规格:离轴抛物面圆柱镜(楔型) #Ddo` >`&  
    k=p[Mlic/  
     对称抛物面镜区域用于光束的准直 V#Y"0l+~  
     从VirtualLab元件目录使用离轴抛物面镜(楔型) * _usVg  
     离轴角决定了截切区域 B )\;Ja  
    qOQ8a:]?  
      
    规格:参数概述(12° x 46°光束) rN.8-  
    icVB?M,m  
       gCRPaF6  
    iM1E**WCtv  
    光束整形装置的光路图 3H>\hZ  
    L"c.15\  
    :T@} CJ  
     由于VirtualLab的相对坐标系统,则仅需设置z方向的距离。 F4V) 0)G  
     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。  ]sP  
    5}5oj37x  
    反射光束整形系统的3D视图 vq3:N'  
    FH%: NO  
    h'vBWtMa  
    mL#$8wUdt{  
    光学元件的定位可以通过使用3D系统视图来显示。 X4'!:&  
     绿线表示生成的光轴,由VirtualLab的基础定位方法生成(仅仅设置了距离z和倾角)。 F]N?_ bo  
    h^,L) E  
    详述案例 Wi\k&V.mE  
    P,G :9x"e  
    模拟和结果 Y>8JHoV  
    ]70ZerQ~L  
    结果:3D系统光线扫描分析 oxnI/Z  
     首先,应用光线追迹研究光通过光学系统 tK#/S+l  
     使用光线追迹系统分析仪进行分析。 -~_|ZnuM9  
    Ut/%+r"s  
    file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_01_RT.lpd /&czaAR-  
    P_p\OK*l]o  
    使用参数耦合来设置系统 d}|z+D  
    {+5Ud#\y  
    UbIUc}ge  
    自由参数: ?V~vP%1  
     反射镜1后y方向的光束半径 &?xtmg<d  
     反射镜2后的光束半径 /74h+.amg  
     视场角,这决定了离轴取向(这些值保存为全局变量) X -=M>H^  
     由于功能原理,所有系统参数(距离,焦距,直径)可以由光束参数分析计算。 Gv#bd05X  
     对于此计算,应用了嵌入的参数耦合功能。 m9D Tz$S.  
    ]vV)$xMX  
    x",ktE>9  
    #2Vq"Zn  
    w7q6v>  
    zyP/'X_~:  
    ,S`F xJcE  
    自由参数: ~oK0k_{~  
     反射镜1后y方向的光束半径 +nB0O/m'U  
     反射镜2后的光束半径 23'{{@30  
     视场角,这决定了离轴取向(这些值保存为全局变量) $Tt.r  
     基于光束发散角和直径(x和y方向)焦点,可以计算并设置反射镜的直径和距离z。 {(t R<z)  
    sint":1FC  
    kaIns  
     如果这个例子评估20个参数,那么返回到光路图(LPD)。 =@hCc  
    *.D{d0A  
    .*W7Z8!e  
    结果:使用GFT+进行光束整形 !\Cu J5U  
    ,R7j9#D  
    ZnuRy:  
    MJH>rsTQ  
    7A$mZPKh  
     现在,利用几何场追迹+计算生成的光束剖面。 q['3M<q  
    zF? 6"  
    6o(.zk`d  
     由于离轴设置,光线分布显示出轻微的不对称形状。 J*:_3Wsy  
     b=Ektq  
     不过,场分布几乎是对称的(最好是使用伪色(false colors))。 %503 <j  
    [T/S/@IT  
     产生的相位是完全平坦的,产生的波前误差: 7Xh @%[   
    <QaUq `,  
    7:JGrO  
    9JILK9mVO  
    file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_01_RT.lpd 4/ q BD  
    O9ro{ k  
    结果:评估光束参数 e(&u3 #7Nn  
    +Ll29Buyi  
    yWT1CID  
     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。 qa8?bNd'f  
     在这个例子中,我们对光束半径,发散角和M2值感兴趣。 &wu1Zz[qcz  
    3.ShAL  
    gnb+i`  
     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。 #i.BOQxS  
     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) uI9+@oV  
    R'atg 9  
    file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_02_BeamShaping.lpd GyFA1%(o  
    G_ ~qk/7mF  
    光束质量优化 pY%KI  
    {FILt3f;  
    V;Ln|._/t  
     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。 VrhHcvnZ  
     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)。
    (VHPcoL  
    )}_}D +2  
    结果:光束质量优化 {Dy,u%W?  
    "st+2#{  
    g~9b_PY9  
     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。 ^bdXzjf  
    qn}VW0!  
    &Rz-;66bN  
    ^\yz`b(A0  
     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。) Nm%#rZrN~Q  
    7pnlS*E.  
    [?$tu%Q(Z  
    file: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_03_BeamOptimization.lpd 6 lEv<)cC  
    M@*Y&(~  
    反射镜方向的蒙特卡洛公差 I'2I'x\M  
    #)S&Z><<  
     对于公差,在随机模式下我们使用参数运行特性。 fZnq5rTk"  
    #60gjHYaV  
    t23W=U  
     这意味着参数变化是的正态 QWC C  
    $ma@z0%8}  
    :}gEt?TUhs  
    )%8st'  
    VT#`l0I }  
     对于这个例子,假设每个反射镜都有±0.1°的角度偏差(绝对的方向)。 由于这个偏差,整形光束的波前差明显增加。 xv%]g= Q  
    这意味着,波前对对齐误差很敏感。 TDy$Mv=y  
    2 zX9c<S=5  
    Ufor>  
    ^B7Ls{  
    file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_04_Tolerancing.run [O]rf+NZ(5  
    u1. 0-Y?  
    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) :$P1ps3B  
    gp'k(rGH  
    Np$ue }yr  
    :C={Z}t/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。 `/B+  
    J 5xZL v  
    总结 ^^a%Lz)U  
    IaO&f<^#o  
    实现并分析高性能离轴和无色散反射光束整形装置。 vCOtED*<  
    1.模拟 k6RH]Ha  
    通过使用光线追迹来验证反射光束整形设置。 .%M80X{5~  
    2.研究 _C|j"f/}  
    为了计算场分布和评价光束参数,应用几何场追迹+(GFT+)引擎。 m)r,  
    3.优化 G%K&f1q%  
    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。 s={IKU&m[  
    4.分析 b+$wx~PLi  
    通过应用蒙特卡罗公差来分析取向偏差的影响。 .4<lw  
    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。 T?tZ?!6  
    !>GDp>0  
    参考文献 BD]o+96qP  
    [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). [b~+VeP+p4  
    f=8{cK0j  
    进一步阅读 {7_C|z:'p&  
    kD)]\   
    进一步阅读 \}YAQ'T  
     获得入门视频 |M18/{  
    - 介绍光路图 +NeoGnj  
    - 介绍参数运行 J90 )v7  
     关于案例的文档 82o|(pw  
    - BDS.0001: Collimation of Diode Laser Beam by Objective Lens nu2m5RYx  
    - BDS.0002: Focus Investigation behind Aspherical Lens \+x#aN\  
    - BDS.0003: Optimization of a Lens Doublet for Laser Beam Focusing w")m]LV  
    - BDS.0004: Focal Beam Size Reduction by Generating a Bessel Beam using Axicon Pair 10N0?K"  
    ^a1k"|E?f  
    [Ov/&jD"  
    QQ:2987619807
     
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