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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) D;> 7y}\  
    uM`i!7}  
    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 xkDK5&V  
    Nj4CkMM[3  
    >;MJm  
    }"TQ\v$  
    简述案例
    i4|R0>b  
    AaYH(2m-  
    系统详情 $@'BB=i  
    光源 ?-)!dl%N  
    - 强象散VIS激光二极管 ({j8|{)+  
     元件 IADHe\.  
    - 光束准直和整形的反射元件(例如圆柱抛物面镜) &K0b3AWc  
    - 具有高斯振幅调制的光阑 GmR3 a  
     探测器 We{@0K/O  
    - 光线可视化(3D显示) F `o9GLxM}  
    - 波前差探测 -SM_JR3<  
    - 场分布和相位计算 j $q5m 24L  
    - 光束参数(M2值,发散角) j2Dw7"f3  
     模拟/设计 pRun5 )7  
    - 光线追迹(Ray Tracing:):基本系统预览和波前差计算 @??3d9I  
    - 几何场追迹+和经典场追迹(Geometric Field Tracing Plus (GFT+) & Classic Field Tracing): v`,!wS  
     分析和优化整形光束质量 -NJpql{Cb  
     元件方向的蒙特卡洛公差分析 o9e8Oj&  
    v%qOW)].  
    系统说明 y-3'qq'E  
    Dq<la+VlO  
    + kMj|()>\  
    模拟和设计结果 LXo$\~M8G8  
    S&}7XjY  
    R)66qRf  
    场(强度)分布                                   优化后
    数值探测器结果 7_2D4CI  
    m&gd<rt/  
    Z}$sY>E  
    P_5aHeiJ  
    {ze69 h  
    总结 |2l-s 1|y  
    `w 6Qsah  
    实现和分析高性能离轴和无色散反射光束整形装置。 jM$bWtq2  
    1.模拟 fc3nQp7  
    使用光线追迹验证反射光束整形装置。 ^ nPy(Q0  
    2.评估 AT1cN1:4?  
    应用几何场追迹+(GFT +)引擎来计算场分布和评价光束参数。 {KHI(*r;  
    3.优化 i-wRwl4aEF  
    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。 veq3t$sj  
    4.分析 gttsxOgktH  
    通过应用蒙特卡罗公差来分析方向偏差的影响。 /GGyM]k3  
    O z0-cM8t  
    对于复杂的光束整形装置,特别是离轴系统,可以使用VirtualLab来进行高效的模拟和分析。模拟过程中,根据情况应用不同的模拟引擎。 8s6[-F5  
    4u iq'-  
    详述案例 `'s_5Ek  
    vSnVq>-q&  
    系统参数 A.r7 ks  
    &'/"=lK  
    案例的内容和目标 Nx.9)MjI  
    h7+"*fN  
    在BDS.0001,BDS.0002,BDS.0003和BDS.0004案例中,研究了折射光束传输系统。 ura&9~   
    .rk5u4yK  
    oUnb-,8n  
     目标是准直并对称由激光二极管发射的高斯光束。 @!")shc  
     之后,研究并优化整形光束的质量。 /^xv1F{  
     另外,探讨了镜像位置和倾斜偏差的影响。 29J|eBvxx  
    7N 0Bj!  
    模拟任务:反射光束整形设置 gg#9I(pX  
    引入的反射光束整形装置是基于一个反射镜系统,此系统由两个抛物面圆柱反射镜镜与抛物面截面反射镜组成。焦点距离和镜子的位置取决于输入光束的发散角。 x >ah,  
    t[q2 W"#.  
    V| Fo@  
    r:V bjmL  
    =Oy&f:s  
    n3$=&   
    规格:像散激光光束 }BM`4/  
    :Ob4WU  
     由激光二极管发出的强像散高斯光束 6ZI Pe~`  
     忽略发射区域在x和y方向可能发生的移动 HjK8y@j  
     d\ #yWY  
    ouCh2Y/_  
    ` 1+*-g^r  
    W\Pd:t  
    N-2#-poDe  
    规格:柱形抛物面反射镜
    *N$XQ{o  
                             YA@?L!F  
     有抛物面曲率的圆柱镜 X i"9y @  
     应用用锥形常数.-1来实现锥形界面 Mi.2 >  
     曲率半径等于焦距的两倍 oA5Qk3b:  
    K{_~W yRF  
    sd\}M{U  
    规格:离轴抛物面圆柱镜(楔型) GImPPF  
    sP^:*B0  
     对称抛物面镜区域用于光束的准直 UhW{KIW  
     从VirtualLab元件目录使用离轴抛物面镜(楔型) ?M'CTz}<\  
     离轴角决定了截切区域 K7 C <}y  
    (KC08  
      
    规格:参数概述(12° x 46°光束) g"sb0d9  
    #tZ!D^GQHq  
       9QP=  
    qGag{E5!  
    光束整形装置的光路图 Byw EoS  
    H%m^8yW1  
    XwEMF5[  
     由于VirtualLab的相对坐标系统,则仅需设置z方向的距离。 U $#^ e  
     因为离轴抛物面镜的位置是相对于它的焦点,那么到反射镜2的距离z必须是负的。 hvTc( 0;mB  
    x=rMjz-`_  
    反射光束整形系统的3D视图 -}TP)/ !,*  
    P4"BX*x  
    'KmM %tN  
    Lfx a^0  
    光学元件的定位可以通过使用3D系统视图来显示。 by9UwM=gp  
     绿线表示生成的光轴,由VirtualLab的基础定位方法生成(仅仅设置了距离z和倾角)。 =?Ry,^=b  
    pWzYC@_W  
    详述案例 Mm8_EjMp  
    ?W ^`Fa)]o  
    模拟和结果 gAvNm[=wD2  
    4?@5JpC9VA  
    结果:3D系统光线扫描分析 +xIVlH9`Q  
     首先,应用光线追迹研究光通过光学系统 LT{g^g  
     使用光线追迹系统分析仪进行分析。 RQ|K?^k v  
    ]NaH *\q  
    file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_01_RT.lpd I|*<[/)]y  
    t@lTA>;U@  
    使用参数耦合来设置系统 t_I-6`8o]  
    dj084q7  
    sifjmNP  
    自由参数: dW/(#KP/+  
     反射镜1后y方向的光束半径 *RJD^hu  
     反射镜2后的光束半径 vB7]L9=@"  
     视场角,这决定了离轴取向(这些值保存为全局变量) -d!84_d9  
     由于功能原理,所有系统参数(距离,焦距,直径)可以由光束参数分析计算。 UBv#z&@[  
     对于此计算,应用了嵌入的参数耦合功能。 )5`^@zx  
    n=rmf*,?  
    KDg%sgRu}  
    HHyN\  
    /!&eP3^  
    De$Ic"Z9L  
    hHMp=8J7  
    自由参数: uAYDX<Ja9  
     反射镜1后y方向的光束半径 s;<]gaonB_  
     反射镜2后的光束半径 :p<:0W2!  
     视场角,这决定了离轴取向(这些值保存为全局变量) Y"5FK  
     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。 'h&>K,U?5  
    +tkm,>s  
    #m7evb5eg*  
     如果这个例子评估20个参数,那么返回到光路图(LPD)。 N["M "s(N  
    j5hQ;~Fa|  
    R90chl   
    结果:使用GFT+进行光束整形 JvT#Fxjk  
    ]$)};8;7W  
    )MN6\v  
    qoQ,3&<  
    ak}k e  
     现在,利用几何场追迹+计算生成的光束剖面。 %MtaWZ  
    h/aG."U  
    s*CBYzOm  
     由于离轴设置,光线分布显示出轻微的不对称形状。 q2Gm8>F1y.  
    IH=%%AS  
     不过,场分布几乎是对称的(最好是使用伪色(false colors))。 9Z2aFW9  
    sN[<{;K4  
     产生的相位是完全平坦的,产生的波前误差: 4[r:DM|8  
    vKbGG   
    B&3@b  
    .Pe^u%J6F  
    file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_01_RT.lpd 0}_1 ZU  
    -oju-gf K  
    结果:评估光束参数 )1 0aDTlr  
    yaC_r-%U&  
    k~Y_%#_  
     从生成的整形光束场分布,可以评估光束参数。 可以直接通过使用探测器界面实现。 pkIJbI{aS  
     在这个例子中,我们对光束半径,发散角和M2值感兴趣。 O[}2  
    ewYk>  
    ]x_14$rk  
     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。 >Co@K^'  
     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) 5zJ#d}%}S"  
    d$D3iv^hyx  
    file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_02_BeamShaping.lpd :n}t7+(>U  
    ,-1taS  
    光束质量优化 "X1{*  
    <~5$<L4  
    )Vy}oFT\  
     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。 @:u2{>Yl  
     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)。
    pKL^ <'w0  
    bu\D*-  
    结果:光束质量优化 #0M,g  
    rYA4(rYq  
    sgeME^v  
     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。 4mWT"T-8  
    `yb,z   
    P4"EvdV7  
    ps]s Tw  
     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。) J$Ba*`~!!  
    s9YP =)I  
     0c:j wtf  
    file: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_03_BeamOptimization.lpd %$(*.o!+8  
    #w]:<R^  
    反射镜方向的蒙特卡洛公差 "j+=py`  
    ~Ywto  
     对于公差,在随机模式下我们使用参数运行特性。 KA {Y*m^7  
    6n.C!,Zmn  
    I^y,@EHR  
     这意味着参数变化是的正态 cM+s)4TPL  
    Z}6H529[  
    $Xo_C_:B  
    e0u* \b  
    Kd,7x'h`E  
     对于这个例子,假设每个反射镜都有±0.1°的角度偏差(绝对的方向)。 由于这个偏差,整形光束的波前差明显增加。 ^,Y#_$oR  
    这意味着,波前对对齐误差很敏感。 sJ/?R:  
    bX]$S 5c_u  
    yu62$ d  
    WAbt8{$D  
    file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_04_Tolerancing.run 5eSmyj-W  
    =C2,?6!  
    第一个随机公差的典型强度分布:(相应的均方根波前差:1.08λ,40.4λ,140λ) t[cZ|+^]  
    fNaS?tV)  
    W 7Y5~%@  
    ;GxKPy  
    由于波前差和因此校准的偏差更大,M2值明显增加。可以使用高斯孔径来减少。 I_@XHhyVZ  
    G8oOFBQD  
    总结 U ()36  
    sHulaX{  
    实现并分析高性能离轴和无色散反射光束整形装置。 {e8.E<f-  
    1.模拟 m-No 8)2yA  
    通过使用光线追迹来验证反射光束整形设置。 cO !2|v8i  
    2.研究 "8Y4;lbN.q  
    为了计算场分布和评价光束参数,应用几何场追迹+(GFT+)引擎。 U_c.Z{lC4  
    3.优化 g"sW_y_O  
    通过使用显示出高斯整形孔径函数和经典场追迹引擎来优化M2参数。 p1L8g[\  
    4.分析 %t^-Guz  
    通过应用蒙特卡罗公差来分析取向偏差的影响。 H{ CG/+x  
    可以使用VirtualLab Fusion非常有效地模拟和分析复杂的光束整形装置,尤其是离轴系统。为此,根据情况应用不同的模拟引擎。 `!\`yI$!%w  
    NrdbXPHceN  
    参考文献 f=Rx8I  
    [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). Ey!+rq}  
    m[FH>  
    进一步阅读 xTW$9>@\m  
    @bj3 N  
    进一步阅读 mmG+"g$|  
     获得入门视频 7Z/KXc[b  
    - 介绍光路图 >;.'$-  
    - 介绍参数运行 H`;q@  
     关于案例的文档 cmv&!Egd  
    - BDS.0001: Collimation of Diode Laser Beam by Objective Lens F+!K9(`|  
    - BDS.0002: Focus Investigation behind Aspherical Lens \j]i"LpWb  
    - BDS.0003: Optimization of a Lens Doublet for Laser Beam Focusing bm_'giQ:  
    - BDS.0004: Focal Beam Size Reduction by Generating a Bessel Beam using Axicon Pair 4b B)t#  
    OXuBtW*,z+  
    Rj9YAW$  
    QQ:2987619807
     
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