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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) mx^rw*'JGC  
    8O*O 5   
    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 Pv8AWQQJ  
    _1\H{x  
    .noY[P 8i  
    -]MZP:s  
    简述案例
    +$G P(Uu,  
    K5d>{c  
    系统详情 sQY0Xys<4  
    光源 ! AL?bW  
    - 强象散VIS激光二极管 dC">AW  
     元件 4+0:(=>[%  
    - 光束准直和整形的反射元件(例如圆柱抛物面镜) Qhn>aeW,  
    - 具有高斯振幅调制的光阑 4f,%@s)zn  
     探测器 MCfDR#a  
    - 光线可视化(3D显示) 2FTJxSC  
    - 波前差探测 *>Zq79TG  
    - 场分布和相位计算 u O~MT7~[X  
    - 光束参数(M2值,发散角) ^eqq|(<K  
     模拟/设计 7(5 wP(  
    - 光线追迹(Ray Tracing:):基本系统预览和波前差计算 [i N}W5 m  
    - 几何场追迹+和经典场追迹(Geometric Field Tracing Plus (GFT+) & Classic Field Tracing): Cx`?}A\%  
     分析和优化整形光束质量 Gh{vExH@5(  
     元件方向的蒙特卡洛公差分析 cU=EXyP%  
    [UaM}-eR  
    系统说明 XE*#5u8t  
    .n| M5X  
    ,W;2A0A?X  
    模拟和设计结果 *s"{JrG`O  
    <F5x}i~(C  
    N6S}u@{J~N  
    场(强度)分布                                   优化后
    数值探测器结果 ,N5-(W  
    Z <tJ+  
    e_CgZ  
    E.rfS$<1  
    >1d`G%KfG  
    总结 c ]&|.~2&  
    z4c{W~}`  
    实现和分析高性能离轴和无色散反射光束整形装置。 25`6V>\  
    1.模拟 09rbu\h  
    使用光线追迹验证反射光束整形装置。 =wX(a  
    2.评估 5?4jD]Z  
    应用几何场追迹+(GFT +)引擎来计算场分布和评价光束参数。 *.NVc  
    3.优化 1'[_J  
    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。 Ja#ti y  
    4.分析 FFqqAT5  
    通过应用蒙特卡罗公差来分析方向偏差的影响。 GbZqLZ0  
    HrQft1~N  
    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。 XQL]I$?  
    elm]e2)F  
    详述案例 >`c-Fqk  
    '0>w_ge4  
    系统参数 +&hd3  
    8;]U:tv  
    案例的内容和目标 ojZvgF  
    c2<JS:!*  
    在BDS.0001,BDS.0002,BDS.0003和BDS.0004案例中,研究了折射光束传输系统。 P_ x9:3  
    r%~/y  
    G4eY}3F7,4  
     目标是准直并对称由激光二极管发射的高斯光束。 hbv>Jjd  
     之后,研究并优化整形光束的质量。 E"$AOM?(*i  
     另外,探讨了镜像位置和倾斜偏差的影响。 z>X<Di&x)  
    -5t .1/  
    模拟任务:反射光束整形设置 |/-H:\5  
    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。 Y-Gqx  
    zQQ=8#]  
    d'Z  
    INj2B@_  
    U6@ j=|q  
    >|22%YVX  
    规格:像散激光光束 \d#|n u  
    \vvV=iw  
     由激光二极管发出的强像散高斯光束 m#a0HH  
     忽略发射区域在x和y方向可能发生的移动 1FiFP5  
    2pEr s|r  
    o3~ecJ?k  
     Lx:O Dd  
    ]ozZW:  
    4<`'?  
    规格:柱形抛物面反射镜
    qZ6Mk9@M  
                             'X$2gD3c9  
     有抛物面曲率的圆柱镜 <Prz>qL$  
     应用用锥形常数.-1来实现锥形界面 i?&g;_n^  
     曲率半径等于焦距的两倍 .Bu?=+O~  
    DPE]<oM  
    s<t*g]0`/  
    规格:离轴抛物面圆柱镜(楔型) >Hq)1o  
    HTz&h#)JQ  
     对称抛物面镜区域用于光束的准直 ~;A36M-[.  
     从VirtualLab元件目录使用离轴抛物面镜(楔型) q;p:)Q"  
     离轴角决定了截切区域 l |c#  
    E6  2{sA^  
      
    规格:参数概述(12° x 46°光束) { ke}W  
    QVVR_1Q  
       |Y6+Y{|\  
    Q^qdm5}UkW  
    光束整形装置的光路图 YVMwb@|  
    h`0'27\C  
    Bu\:+3)  
     由于VirtualLab的相对坐标系统,则仅需设置z方向的距离。 t`6R)'  
     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。 kCO`JAH#  
    \/Z?QBFvz  
    反射光束整形系统的3D视图 7r?s)ZV  
    /K{` gc  
    B1GBQH$Ms  
    qd=&*?  
    光学元件的定位可以通过使用3D系统视图来显示。 _{fh/{b1  
     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)。 I$7#Z!P6|  
     ahno$[  
    详述案例 M~Tx 4_t  
    b'Scoa7@'  
    模拟和结果 t7"vAjZU  
    y Q_lJIX  
    结果:3D系统光线扫描分析 lj{Jw.t  
     首先,应用光线追迹研究光通过光学系统 1Z5:D E<  
     使用光线追迹系统分析仪进行分析。 #-wtNM%1#  
    ' w^Md  
    file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_01_RT.lpd =@F1J7  
    iB  =R  
    使用参数耦合来设置系统 &jh'B ,  
    6tC0F=  
    Bw ]Y7 1  
    自由参数: ~|_s2T  
     反射镜1后y方向的光束半径 66G$5  
     反射镜2后的光束半径 UQmdm$.  
     视场角,这决定了离轴取向(这些值保存为全局变量) cN}Aeo  
     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。 .</`#   
     对于此计算,应用了嵌入的参数耦合功能。 $wgHaSni  
    ^h}xFiAV#  
    2UPqn#.3  
    MCBZq\c  
    {s8v0~  
    }pOem}  
    \t6k(5J  
    自由参数: _sEkKh8x  
     反射镜1后y方向的光束半径 sYQ=nL  
     反射镜2后的光束半径 IUt/V^  
     视场角,这决定了离轴取向(这些值保存为全局变量) W+v7OSd92  
     基于光束发散角和直径(x和y方向)焦点,可以计算并设置反射镜的直径和距离z。 PyOj{WX>W  
    'P1I-ue  
    s<f<:BC  
     如果这个例子评估20个参数,那么返回到光路图(LPD)。 R4 8w\?L  
    i(hI\hD  
    G4=R4'hC  
    结果:使用GFT+进行光束整形 A2fc_A/a  
    A4lW8&rHI  
    )5NfOvmNB  
    s4RqY*VK  
    IY Ilab\TZ  
     现在,利用几何场追迹+计算生成的光束剖面。 6FYO5=R  
    ?<YQ %qaW7  
    `Bw>0%.  
     由于离轴设置,光线分布显示出轻微的不对称形状。 8zDLX,M-  
    ~N<zv( {lG  
     不过,场分布几乎是对称的(最好是使用伪色(false colors))。 &:K!$W  
    !p&[:+qN  
     产生的相位是完全平坦的,产生的波前误差: LHQ$0LVt>T  
    f6\`eLGi1  
    ! ^~ ^D<  
    U3R;'80 f  
    file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_01_RT.lpd r#svj*dn  
    ,".1![b  
    结果:评估光束参数 k0@b"y*  
    ljr?Z,R4  
    q5@N//<DNN  
     从生成的整形光束场分布,可以评估光束参数。 可以直接通过使用探测器界面实现。 fi |k)  
     在这个例子中,我们对光束半径,发散角和M²值感兴趣。 >iZ"#1ZL2O  
    =tP%K*Il4  
    :eL{&&6  
     整形光束在x和y方向上显示了一个几乎相同的半径。 发散角大约是4urad。 +v!% z(  
     M²值明显高于1。(与理想高斯光束相比,高M²值是由光束偏离引起的) TBAF_$  
    J>@T'#  
    file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_02_BeamShaping.lpd zWN<"[agc  
    Yo 0wufbfV  
    光束质量优化 sbeS9vE  
    >-%tvrS%  
    2.,4b-^  
     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。 A_:CGtv:  
     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)。
    8-s7^*!  
    <D_UF1Pk  
    结果:光束质量优化 5]-q.A5m  
    VLdQXNg9W"  
    2LO8SJ#  
     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。 |^S{vub  
    QfdATK P  
    d[0 R#2y=  
    J~}%j.QQ7  
     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。) ^k* h  
    )#(6J  
    C\3;o]  
    file: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_03_BeamOptimization.lpd q(Q$lRj/I-  
    5 $58z  
    反射镜方向的蒙特卡洛公差 '<Fr}Cn  
    Em<B 9S  
     对于公差,在随机模式下我们使用参数运行特性。 IBT 1If3  
    u~]O #v  
    D1ep7ykY  
     这意味着参数变化是的正态 (aeS+d x  
    r5> 1n/+6  
    MWl2;qi  
    4X}.aZO&b  
    ~K7$ZM  
     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。 V_x8 Q+~?  
    这意味着,波前对对齐误差很敏感。 HQy:,_f@  
    a3f- 9LN  
    Wx:He8N] H  
    6E)emFkQ  
    file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_04_Tolerancing.run  @mD$Z09~  
    }xA Eu,n^  
    第一个随机公差的典型强度分布:(相应的均方根波前差:1.08λ,40.4λ,140λ) rGn6S &-  
    D\4pLm"!v  
    ]jB`"to*}  
    ]B2%\}c  
    由于波前差和因此校准的偏差更大,M²值明显增加。可以使用高斯孔径来减少。 vWs#4JoG  
    |7$Q'3V  
    总结 T4JG5  
    +lhjz*0  
    实现并分析高性能离轴和无色散反射光束整形装置。 Q?g#?z&Pu\  
    1.模拟 X$Y\/|!z  
    通过使用光线追迹来验证反射光束整形设置。 Q"Pl)Q\  
    2.研究 Qq|c%FZ  
    为了计算场分布和评价光束参数,应用几何场追迹+(GFT+)引擎。 Fd1t/B,  
    3.优化 KHT RoXt  
    通过使用显示出高斯整形孔径函数和经典场追迹引擎来优化M2参数。 o..iT:f;n  
    4.分析 L=_   
    通过应用蒙特卡罗公差来分析取向偏差的影响。 /S #Z.T~~  
    可以使用VirtualLab Fusion非常有效地模拟和分析复杂的光束整形装置,尤其是离轴系统。为此,根据情况应用不同的模拟引擎。 w;wgh`ur  
    nK8IW3fX9)  
    参考文献 1C5~GI`  
    [1]M. Serkan, H. Kirkici, and H. Cetinkaya, “Off-axis mirror based optical system design for circularization, collimation, and expansion of elliptical laser beams”, Appl. Optics 46, No. 22, 5489-5499 (2007). riu_^!"Z_  
     r .`&z  
    进一步阅读 >4^,[IO/  
    h`@z61UI  
    进一步阅读 M/abd 7q  
     获得入门视频 8+n *S$  
    - 介绍光路图 _, r6t  
    - 介绍参数运行 kZK1{  
     关于案例的文档 mb?r{WCi  
    - BDS.0001: Collimation of Diode Laser Beam by Objective Lens mD_sf_2>  
    - BDS.0002: Focus Investigation behind Aspherical Lens C9j3|]nyL  
    - BDS.0003: Optimization of a Lens Doublet for Laser Beam Focusing Njmb{L]Cps  
    - BDS.0004: Focal Beam Size Reduction by Generating a Bessel Beam using Axicon Pair
     
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