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    [技术]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: 2024-11-12
    光束传输系统(BDS.0005 v1.0) QC+K:jL  
    1\'zq;I~  
    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 KPcOW#.T  
    E 9LKVs}  
    97%S{_2m/  
    N @24)g?  
    简述案例
    mDT"%I"4j  
    `X06JTqf:  
    系统详情 mrgieb%  
    光源 O*8 .kqlgt  
    - 强象散VIS激光二极管 =83FCq"  
     元件 GYq.!d@O  
    - 光束准直和整形的反射元件(例如圆柱抛物面镜) k15B5  
    - 具有高斯振幅调制的光阑 )@O80uOFh  
     探测器 uGxh}'&  
    - 光线可视化(3D显示) zFn-V EJ)  
    - 波前差探测 6ofi8( n[  
    - 场分布和相位计算 NQx`u"=  
    - 光束参数(M2值,发散角) AD ,  
     模拟/设计 <lBY  
    - 光线追迹(Ray Tracing:):基本系统预览和波前差计算 ?Thh7#7LM  
    - 几何场追迹+和经典场追迹(Geometric Field Tracing Plus (GFT+) & Classic Field Tracing): ]N\J~Gm  
     分析和优化整形光束质量 )S;pYVVAl  
     元件方向的蒙特卡洛公差分析 &r)i6{w81  
    dP0%<Q|  
    系统说明 MY[QYBkn}  
    =/J{>S>(i  
    sfv{z!mo  
    模拟和设计结果 2Bf]#l{z  
    rLU+-_  
    *C (/ 2  
    场(强度)分布                                   优化后
    数值探测器结果 z ]@ Q  
    {b<;?Dus^  
    9F&s9(=\  
    rX-V0  
    gg-4ce/  
    总结 ,'KQFC   
    |V 3AA   
    实现和分析高性能离轴和无色散反射光束整形装置。 V@QWJZ"  
    1.模拟 am$-1+iX  
    使用光线追迹验证反射光束整形装置。 HFr#Ql>g  
    2.评估 U=<d;2N#  
    应用几何场追迹+(GFT +)引擎来计算场分布和评价光束参数。 YhVV~bvz*  
    3.优化 )_vE"ryThA  
    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。 PW[NW-S`c  
    4.分析 ^WZcM#~TL  
    通过应用蒙特卡罗公差来分析方向偏差的影响。 J(%Jg  
    LZ97nvK  
    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。 Y_H|Fl^  
    k|Hxd^^I  
    详述案例 HR/"Nwr  
    :2qUel\PEC  
    系统参数 $!(J4v=X  
    b?p_mQKtZ  
    案例的内容和目标 w}OJ2^  
    ymIjm0jVh  
    在BDS.0001,BDS.0002,BDS.0003和BDS.0004案例中,研究了折射光束传输系统。 0nh;0Z  
    L7_qs+  
    eX;Tufe*(Q  
     目标是准直并对称由激光二极管发射的高斯光束。 ugZ-*e7  
     之后,研究并优化整形光束的质量。 DQ<{FN  
     另外,探讨了镜像位置和倾斜偏差的影响。 `YZK$ -,  
    Eagl7'x  
    模拟任务:反射光束整形设置 lcv&/ 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。 F|eKt/>e  
    \Kx@?,  
    ?f\;z<e|  
    !zhg3B# p  
    Qj?qWVapA  
    $*%ipD}f  
    规格:像散激光光束 M!{;:m28X!  
    C&&*6E5  
     由激光二极管发出的强像散高斯光束 1YGj^7V)|Z  
     忽略发射区域在x和y方向可能发生的移动 j2U iZLuV  
    8IAf 9  
    R3HfE*;Z  
    2WP73:'t  
    +w(sDH~kd  
    bJ[{[|yEd  
    规格:柱形抛物面反射镜
    OZ/P@`kN.f  
                             A,tmy',d"  
     有抛物面曲率的圆柱镜 4`x.d  
     应用用锥形常数.-1来实现锥形界面 KxEy N(n  
     曲率半径等于焦距的两倍 H%!ED1zpA  
    DrG9Kky{  
    zyznFiE  
    规格:离轴抛物面圆柱镜(楔型) Fp)+>o T  
    ileqI/40f  
     对称抛物面镜区域用于光束的准直 's.cwB: #  
     从VirtualLab元件目录使用离轴抛物面镜(楔型) n/ \{}9   
     离轴角决定了截切区域 (&2 5 8i,  
    FmRCTH  
      
    规格:参数概述(12° x 46°光束) _K4Igq  
    #~&SkIhBE  
       y>:-6)pv  
    IfGmA.O  
    光束整形装置的光路图 h  0EpW5  
    uxGY/Zf  
    5 A/[x $q  
     由于VirtualLab的相对坐标系统,则仅需设置z方向的距离。 &\3k(j  
     因为离轴抛物面镜的位置是相对于它的焦点,那么到反射镜2的距离z必须是负的。 =@98Gl9!  
    Orb('Z,-3  
    反射光束整形系统的3D视图 c.-/e u^|  
    S,K'y?6  
    : ryE`EhB  
    kRCuc}:SB  
    光学元件的定位可以通过使用3D系统视图来显示。 >dnH  
     绿线表示生成的光轴,由VirtualLab的基础定位方法生成(仅仅设置了距离z和倾角)。 jTo-xP{lC  
     aOS:rC  
    详述案例 +=XDNSw  
    l?F&I.{J  
    模拟和结果 tBtG- X2  
    ;.=ZwM]C  
    结果:3D系统光线扫描分析 =%p%+F@RlW  
     首先,应用光线追迹研究光通过光学系统 mA ^[S.!  
     使用光线追迹系统分析仪进行分析。 E%R^ kqqr  
    q*^Y8s~3I  
    file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_01_RT.lpd X8F@U ^@  
    C'HW`rh.^  
    使用参数耦合来设置系统 d)'am 3Q  
    NWuJ&+gcO5  
    F9hh- "(Z  
    自由参数: fl{wF@C6  
     反射镜1后y方向的光束半径 c:  /Wk  
     反射镜2后的光束半径 < a g|#  
     视场角,这决定了离轴取向(这些值保存为全局变量) ]K]$FX<f  
     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。 ~$#"'Tl4J  
     对于此计算,应用了嵌入的参数耦合功能。 =B}a +0u!  
    ;Up'+[Vj'C  
    9y BENvq  
    #Y*?k TF  
    }gk37_}X\I  
     xc%\%8C}  
    P@ gVzx)M  
    自由参数: ^DL}J>F9G  
     反射镜1后y方向的光束半径 w"s;R8  
     反射镜2后的光束半径 zTDB]z!A  
     视场角,这决定了离轴取向(这些值保存为全局变量) 8 |>$M  
     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。 m).S0  
    Uu~7+oaQ  
    |}~2=r z  
     如果这个例子评估20个参数,那么返回到光路图(LPD)。 V SJGp`  
    OH`| c  
    W|IMnK-  
    结果:使用GFT+进行光束整形 cC{eu[ XW  
    08J[9a0[  
    `Yk~2t"V  
    ].W)eMC*c(  
    ` ZO#n  
     现在,利用几何场追迹+计算生成的光束剖面。 hT `kma  
    e):jQite   
    <eU1E }BDQ  
     由于离轴设置,光线分布显示出轻微的不对称形状。 .Dn.|A  
    :n'$Txf  
     不过,场分布几乎是对称的(最好是使用伪色(false colors))。 gB4&pPN  
    d~bZOy  
     产生的相位是完全平坦的,产生的波前误差: q^:>sfd  
    P`/;3u/P  
    J~=bW\^I  
    Dj Z;LE>  
    file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_01_RT.lpd  %+\ PN  
    hu?Q,[+o  
    结果:评估光束参数 ) >_xHc?  
    XILB>o.^3  
    I r8,=  
     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。 (0L7Ivg<  
     在这个例子中,我们对光束半径,发散角和M²值感兴趣。 ws"{Y+L  
    W62 $ HI  
    \Wdl1 =`  
     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。 $uw[X  
     M²值明显高于1。(与理想高斯光束相比,高M²值是由光束偏离引起的) *&WkorByW  
     ]/l"  
    file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_02_BeamShaping.lpd PUt\^ke  
    c$Vu/dgx  
    光束质量优化 4*k>M+o/C4  
    O$Wi=5  
    ;yfKYN[  
     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。 bW"bkA80  
     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)。
    @DiXe[kI  
    Z XCq>  
    结果:光束质量优化 w_c)iJ  
    `pMI @"m  
    ;^XF;zpg  
     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。 t=,ZR}M1`  
    =>? ;Iv'Z  
    K|i:tHF]@  
    n$2Ia E;v  
     然而,光束半径是略有减少。(光束半径显示在最后一张幻灯片是由于其偏离了理想高斯。) /_WA F90R?  
    U0%T<6*H  
    ,;3bPjey  
    file: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_03_BeamOptimization.lpd _?]0b7X  
    i D6f/|g  
    反射镜方向的蒙特卡洛公差 '}4z=f`}  
    l ga%U~  
     对于公差,在随机模式下我们使用参数运行特性。 j6!C/UgQ  
    :;Lt~:0b~  
    NCW<~   
     这意味着参数变化是的正态 6MCLm.L  
    s$%t*T2J>  
    a0wSXd  
    gmdJ8$  
    FEC`dSTI  
     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。 /KU9sIE;  
    这意味着,波前对对齐误差很敏感。 Hw0S/ytY  
    z3n273W>6  
    ZmLA4<  
    ;mT|0&o>#  
    file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_04_Tolerancing.run \d'>Ky;GD  
    \ltbiDP2  
    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) ^sF/-/ {?U  
    B$=oU   
    m|') A  
    WGmXq.  
    由于波前差和因此校准的偏差更大,M²值明显增加。可以使用高斯孔径来减少。 @AB}r1E2  
    }3825  
    总结 FT F`-}Hz  
    :VkuK@Th`  
    实现并分析高性能离轴和无色散反射光束整形装置。 G '1K6  
    1.模拟 &i(\g7%U  
    通过使用光线追迹来验证反射光束整形设置。 ?\Bm>p% +  
    2.研究 H=/;  
    为了计算场分布和评价光束参数,应用几何场追迹+(GFT+)引擎。 zIzL7oD  
    3.优化 Cs!z3QU  
    通过使用显示出高斯整形孔径函数和经典场追迹引擎来优化M2参数。 pZ`^0#Fo  
    4.分析 x?"+Or.h  
    通过应用蒙特卡罗公差来分析取向偏差的影响。 0hN gr'  
    可以使用VirtualLab Fusion非常有效地模拟和分析复杂的光束整形装置,尤其是离轴系统。为此,根据情况应用不同的模拟引擎。 x/S:)z%X  
    ]|xfKDu  
    参考文献 ]>9[}'u  
    [1]M. Serkan, H. Kirkici, and H. Cetinkaya, “Off-axis mirror based optical system design for circularization, collimation, and expansion of elliptical laser beams”, Appl. Optics 46, No. 22, 5489-5499 (2007). .](~dVp%~  
    &Z3u(Eb  
    进一步阅读 +^6a$ N  
    +vr|J:  
    进一步阅读 .OM^@V~T  
     获得入门视频 >;K!yI?0  
    - 介绍光路图 5i0vli /L  
    - 介绍参数运行 E%b*MU  
     关于案例的文档 nk*T x  
    - BDS.0001: Collimation of Diode Laser Beam by Objective Lens ]lqe,>  
    - BDS.0002: Focus Investigation behind Aspherical Lens ;f!}vo<;  
    - BDS.0003: Optimization of a Lens Doublet for Laser Beam Focusing ,q K'!  
    - BDS.0004: Focal Beam Size Reduction by Generating a Bessel Beam using Axicon Pair
     
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