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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) -k e's  
    ,w4V?>l  
    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 fJ!R6D  
    #c.K/&Gc7j  
    r52gn(,  
    n9ej7oj  
    简述案例
    |t#)~Oo  
    (gWm,fI RZ  
    系统详情 VTY 5]|;  
    光源 R8Fv{7]c  
    - 强象散VIS激光二极管 ~U&AI1t+J  
     元件 @<EO`L)Z  
    - 光束准直和整形的反射元件(例如圆柱抛物面镜) G3Aes TT|  
    - 具有高斯振幅调制的光阑 0)Wltw~`&  
     探测器 BuXqd[;K%  
    - 光线可视化(3D显示) LBDjIpR6  
    - 波前差探测 T!)(Dv8@F  
    - 场分布和相位计算 MeZf*' J  
    - 光束参数(M2值,发散角) VQOezQs\  
     模拟/设计 '3^'B0 3  
    - 光线追迹(Ray Tracing:):基本系统预览和波前差计算 Ry6@VQ"NLb  
    - 几何场追迹+和经典场追迹(Geometric Field Tracing Plus (GFT+) & Classic Field Tracing): T'Dv.h  
     分析和优化整形光束质量 v O_*yh1  
     元件方向的蒙特卡洛公差分析 ^WWQI+pk  
    uiR8,H9*M  
    系统说明 w@w(-F!%l  
    >7DhTM-A  
    Fd9 [pU  
    模拟和设计结果 )|# sfHv7  
    LG#t<5y~  
    #5o(h+w)  
    场(强度)分布                                   优化后
    数值探测器结果 Wt~BU.  
    f x+/C8GK  
    A_q3KB!$=+  
    L`TRJ.GaJ  
    q9s=~d7  
    总结 d<P\&!R(  
    Bh-ym8D  
    实现和分析高性能离轴和无色散反射光束整形装置。 NU2;X (z[  
    1.模拟 O)r4?<Q  
    使用光线追迹验证反射光束整形装置。 @GW #&\yM  
    2.评估 rf{rpe$  
    应用几何场追迹+(GFT +)引擎来计算场分布和评价光束参数。 FXkM#}RgNm  
    3.优化 ,.FxIl ]  
    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。 xdkZdx>N  
    4.分析 FJ)$f?=Qd  
    通过应用蒙特卡罗公差来分析方向偏差的影响。 smo~7;  
    <frutU16\  
    对于复杂的光束整形装置,特别是离轴系统,可以使用VirtualLab来进行高效的模拟和分析。模拟过程中,根据情况应用不同的模拟引擎。 4~Q/"hMSkO  
    L) T (<  
    详述案例 {&1/V  
    V)N%WX G  
    系统参数 svH !1 b  
    JY(WK@  
    案例的内容和目标 oW6XF-yM  
    Wg]Qlw`\|  
    在BDS.0001,BDS.0002,BDS.0003和BDS.0004案例中,研究了折射光束传输系统。 ;>7De8v@@  
    WNrk}LFof  
    *VT/  
     目标是准直并对称由激光二极管发射的高斯光束。 /f;~X"!  
     之后,研究并优化整形光束的质量。 >tW#/\x{  
     另外,探讨了镜像位置和倾斜偏差的影响。 < h *4Q  
    o0KL5].  
    模拟任务:反射光束整形设置 O3kA;[f;  
    引入的反射光束整形装置是基于一个反射镜系统,此系统由两个抛物面圆柱反射镜镜与抛物面截面反射镜组成。焦点距离和镜子的位置取决于输入光束的发散角。 X45%e!  
    8FY?!C  
    H"WprHe  
    P\k# >}}  
    C e$w8z  
    E hMNap}5"  
    规格:像散激光光束 $*fMR,~t&  
    s!$7(Q86R  
     由激光二极管发出的强像散高斯光束 wz%Nb Ly-  
     忽略发射区域在x和y方向可能发生的移动 sd|).;s}  
    wI/iuc  
    oXF.1f/h  
    5$C-9  
    $6SW;d+>n  
    Ds:'Lb  
    规格:柱形抛物面反射镜
    I b5rqU\  
                             9djk[ttA)  
     有抛物面曲率的圆柱镜 TarY|P7_  
     应用用锥形常数.-1来实现锥形界面 tY4;F\e2|A  
     曲率半径等于焦距的两倍 [d ]9Oa4  
    /mzlH  
    Z4ImV~m  
    规格:离轴抛物面圆柱镜(楔型) {I't]Qj_e  
    e$rZ5X  
     对称抛物面镜区域用于光束的准直 IjnU?Bf  
     从VirtualLab元件目录使用离轴抛物面镜(楔型) g[4WzDF*  
     离轴角决定了截切区域 X=&KayD  
    13x p_j  
      
    规格:参数概述(12° x 46°光束) ncT&Gr   
    ?%[jR=w  
       '}Z<h?9  
    fe_5LC"  
    光束整形装置的光路图 -zfR)(zG  
    d8P^lv*rQW  
    }Jj}%XxKs  
     由于VirtualLab的相对坐标系统,则仅需设置z方向的距离。 @f3E`8  
     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。 YPI-<vM~  
    KoT%Mfu  
    反射光束整形系统的3D视图 {E|$8)58i  
    '!B&:X)  
    f]sr RYSR  
    DZtsy!xA  
    光学元件的定位可以通过使用3D系统视图来显示。 {]4LULq  
     绿线表示生成的光轴,由VirtualLab的基础定位方法生成(仅仅设置了距离z和倾角)。 8Z=R)asGS  
    7WzxA=*#  
    详述案例 5]:U9ts#  
    =41?^1\  
    模拟和结果 X|]A T9W  
    (KZ{^X?a  
    结果:3D系统光线扫描分析 _7_Y={4=`  
     首先,应用光线追迹研究光通过光学系统 PXNuL&   
     使用光线追迹系统分析仪进行分析。 5wU]!bxr  
    *.w 9c  
    file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_01_RT.lpd j8:\%|  
    vKAN@HSYr  
    使用参数耦合来设置系统 yyTnL 2Y9  
    S)"Jf?  
    Q^^niVz  
    自由参数: {Ou1KDy#)  
     反射镜1后y方向的光束半径 XfIJ4ZM5  
     反射镜2后的光束半径 7D_=  
     视场角,这决定了离轴取向(这些值保存为全局变量) m+z& Q  
     由于功能原理,所有系统参数(距离,焦距,直径)可以由光束参数分析计算。 6[AL|d DK  
     对于此计算,应用了嵌入的参数耦合功能。 4 s9LB  
    !^G\9"4A  
    l,aay-E  
    .O<obq~;C  
    :NTO03F7v  
    t4-[Z$ n5  
    !C.4<?*|  
    自由参数: }"%N4(Kd  
     反射镜1后y方向的光束半径 _Y m2/3!  
     反射镜2后的光束半径 y$M%2mh`  
     视场角,这决定了离轴取向(这些值保存为全局变量) 7tCw*t$  
     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。 Bk{]g=DO  
    as =fCuJ  
    P16~Qj  
     如果这个例子评估20个参数,那么返回到光路图(LPD)。 SSzIih@u  
    b*lkBqs$  
    #~=Ry H  
    结果:使用GFT+进行光束整形 Q22 GIr  
    Y8t8!{ytg  
    8zq=N#x  
    @IZnFHN  
    bpa?C  
     现在,利用几何场追迹+计算生成的光束剖面。 .*Qx\,  
    ;-Aa|aT!  
     e]$s t?  
     由于离轴设置,光线分布显示出轻微的不对称形状。 >=w)x,0yX  
    fI|$K )K  
     不过,场分布几乎是对称的(最好是使用伪色(false colors))。 {id4:^u&;  
    K)iF>y|{*q  
     产生的相位是完全平坦的,产生的波前误差: _,*r_D61S  
    <%mRSv  
    ;qV>L=a  
    G^@5H/)  
    file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_01_RT.lpd M D#jj3y  
    F((4U"   
    结果:评估光束参数 x.4m|f0;  
    y8xE 6i  
    cm+P]8o%{  
     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。 \z)%$#I  
     在这个例子中,我们对光束半径,发散角和M2值感兴趣。 K:WDl;8 (d  
    sa8Vvzvo.  
    ue>D 7\8  
     整形光束在x和y方向上显示了一个几乎相同的半径。 发散角大约是4urad。 :rP=t ,  
     M2值明显高于1。(与理想高斯光束相比,高M2值是由光束偏离引起的) #lO Mm9  
    UC$ppTCc?  
    file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_02_BeamShaping.lpd z'7]h TA  
    TkF[x%o  
    光束质量优化 l%=;  
    ^=*;X;7  
    5~S5F3  
     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。 Zb#u0Tq  
     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)。
    @PIp* [7oC  
    NX&_p!_V  
    结果:光束质量优化 {2gwk8  
    dgP3@`YS  
    @E8+C8'  
     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。 _(zG?]y0P  
    #rg6,.I)<  
    A?0Nm{O;3v  
    og>uj>H&  
     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。) 2+WaA ,   
    CU~PT.  
    _WbxH  
    file: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_03_BeamOptimization.lpd &6k3*dq  
    Y|/ 8up  
    反射镜方向的蒙特卡洛公差 DIUjn;>k8  
    ;O #>Y  
     对于公差,在随机模式下我们使用参数运行特性。 KG{St{uJ  
    f<6lf7qzC  
    M'l ;:  
     这意味着参数变化是的正态 #|``ca54B  
    8JUwf  
    .o}v#W+st  
    I*^Ta{j[  
    D3K8F@d  
     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。 W(/h Vt  
    这意味着,波前对对齐误差很敏感。 lUMdrt0@z  
    %N_%JK\{@  
    ( uidNq  
    NyuQMU  
    file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_04_Tolerancing.run xe$_aBU  
    "J3x_~,[4m  
    第一个随机公差的典型强度分布:(相应的均方根波前差:1.08λ,40.4λ,140λ) P1f[% 1  
    ?Ss!e$jf  
    ??/ 'kmd  
    e@YK@?^#N  
    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。 +qdEq_ m  
    PTV:IzoW  
    总结 BfiD9ka-z  
    '/%H3A#L  
    实现并分析高性能离轴和无色散反射光束整形装置。 z([</D?  
    1.模拟 FXU8[j0P_G  
    通过使用光线追迹来验证反射光束整形设置。 pI<f) r  
    2.研究 _h1mF<\ X^  
    为了计算场分布和评价光束参数,应用几何场追迹+(GFT+)引擎。 mRK>U$v  
    3.优化 dUdT7ixo  
    通过使用显示出高斯整形孔径函数和经典场追迹引擎来优化M2参数。 J9S>yLQK  
    4.分析 f6"Z'{j  
    通过应用蒙特卡罗公差来分析取向偏差的影响。 J<lO= +mg  
    可以使用VirtualLab Fusion非常有效地模拟和分析复杂的光束整形装置,尤其是离轴系统。为此,根据情况应用不同的模拟引擎。 {BU;$  
    Wh{tZ~c  
    参考文献 Fv`,3aNB  
    [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). iDrZc  
    L9#g)tf 8T  
    进一步阅读 C+&l< fM&  
    h2J x]FJ  
    进一步阅读 JOBhx)E  
     获得入门视频 18:%~>.!  
    - 介绍光路图 ?=pT7M  
    - 介绍参数运行 b5n'=doR/I  
     关于案例的文档 )@bQu~Y  
    - BDS.0001: Collimation of Diode Laser Beam by Objective Lens ]5:8Z@  
    - BDS.0002: Focus Investigation behind Aspherical Lens 8DaL,bi*.  
    - BDS.0003: Optimization of a Lens Doublet for Laser Beam Focusing Od)C&N=y  
    - BDS.0004: Focal Beam Size Reduction by Generating a Bessel Beam using Axicon Pair ^5 Tqy(M  
    d m%8K6|  
    <1M-Ro?5k  
    QQ:2987619807
     
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