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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) v8THJf  
    \qbEC.-K  
    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 O.?q8T)n82  
    =V^8RlBi  
    >;X^+JH!)  
    w.Kp[  
    简述案例
    :5zO!~\  
    !M k]%  
    系统详情 c+u) C%g  
    光源 >&|/4`HSB  
    - 强象散VIS激光二极管 5dLb`G f  
     元件 Z15b'^)?9  
    - 光束准直和整形的反射元件(例如圆柱抛物面镜) 5{#ya 2  
    - 具有高斯振幅调制的光阑 CHM+@lD  
     探测器 N4, !b_1  
    - 光线可视化(3D显示) ":Pfi!9Wl  
    - 波前差探测 i'0ol^~y6  
    - 场分布和相位计算 ^^(4xHN  
    - 光束参数(M2值,发散角) B=2f-o  
     模拟/设计 y/ah<Y0(  
    - 光线追迹(Ray Tracing:):基本系统预览和波前差计算 QsPL^ Ny  
    - 几何场追迹+和经典场追迹(Geometric Field Tracing Plus (GFT+) & Classic Field Tracing): |R>I#NO5  
     分析和优化整形光束质量 ?E7.x%n7X5  
     元件方向的蒙特卡洛公差分析 .w~zW*M0  
    Jz)c|8U  
    系统说明 !'%`g,,r  
    0Yc#fD  
    t-w4rXvF   
    模拟和设计结果 gx6$:j;   
    iLkP@OYgQ  
    2ZFp(e^%  
    场(强度)分布                                   优化后
    数值探测器结果 M{~KT3c  
    nL* SNQ_  
    +DP{_x)t  
    rxAb]~MMp  
    " ZFK-jn/  
    总结 Y&`nB,'  
    n&}ILLc  
    实现和分析高性能离轴和无色散反射光束整形装置。 6V c&g  
    1.模拟 jiAN8t*P  
    使用光线追迹验证反射光束整形装置。 ~D\ V!  
    2.评估 )Waz bT@  
    应用几何场追迹+(GFT +)引擎来计算场分布和评价光束参数。 (:T\<  
    3.优化 ?!kPW^gD  
    利用一个具有高斯形状孔径函数的光阑和经典场追迹引擎来优化M2参数。 . vQCX1V(  
    4.分析 6}e"$Ee}9  
    通过应用蒙特卡罗公差来分析方向偏差的影响。 fwi( qx1=}  
    )~[hf,R5S  
    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。 }KwL_\>&f  
    fRd^@@,[  
    详述案例 [O(8iz v  
    DU-&bm  
    系统参数 ]Syr{|  
    2:l8RH!Y  
    案例的内容和目标 gEU|Bx/!=  
    >~k"C,6  
    在BDS.0001,BDS.0002,BDS.0003和BDS.0004案例中,研究了折射光束传输系统。 QWV12t$v  
    m339Y2%=  
    @s;qmBX4  
     目标是准直并对称由激光二极管发射的高斯光束。 J.QFrIB{]+  
     之后,研究并优化整形光束的质量。 KPSHBv-#  
     另外,探讨了镜像位置和倾斜偏差的影响。 X,8 ]g.<  
    %2D9]L2Up  
    模拟任务:反射光束整形设置 m dTCe HX  
    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。 /a!M6:,pX  
    ~1v5H]T{  
    6S# e?>"+  
    \P|PAU@,  
    UL.x*@o  
    %Cz&7qf"  
    规格:像散激光光束 7U\GX  
    >FabmIcC  
     由激光二极管发出的强像散高斯光束 cRhu]fv()  
     忽略发射区域在x和y方向可能发生的移动 X) peY  
    XNJPf) T  
     iFy_ D  
    ]hL `HP  
    (}u2) 9  
    AsW!GdIN  
    规格:柱形抛物面反射镜
    :_FnQhzg  
                             (/r l\I  
     有抛物面曲率的圆柱镜 vP{22P  
     应用用锥形常数.-1来实现锥形界面 Ej]:j8^W  
     曲率半径等于焦距的两倍 RHc-kggk!  
    hY@rt,! 8  
    /RzL,~]  
    规格:离轴抛物面圆柱镜(楔型) `'Af`u\R  
    U- UD27  
     对称抛物面镜区域用于光束的准直 V6C*d:  
     从VirtualLab元件目录使用离轴抛物面镜(楔型) m ["`Op4  
     离轴角决定了截切区域 eI7FbOze  
    `"/s,"c:D  
      
    规格:参数概述(12° x 46°光束) ,33[/j  
    qQu}4Ye>  
       .MzVc42<  
    '*~_!lE5  
    光束整形装置的光路图 + S^OzCGk  
    AUm"^-@x#>  
    4iD-jM_D  
     由于VirtualLab的相对坐标系统,则仅需设置z方向的距离。 q`l%NE  
     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。 8tR(i[L   
    1yS [;  
    反射光束整形系统的3D视图 o& GS;{Rs  
    ur,!-t(~t  
    gua +-##)  
    O"$uw  
    光学元件的定位可以通过使用3D系统视图来显示。 LK}Ih@ f  
     绿线表示生成的光轴,由VirtualLab的基础定位方法生成(仅仅设置了距离z和倾角)。 H <|ilL'fX  
    -.>b7ui  
    详述案例 ^}+qd1r  
    *oC],4y~D  
    模拟和结果 arR9uxP  
    RpAqnDX)  
    结果:3D系统光线扫描分析 %MQU&H9[  
     首先,应用光线追迹研究光通过光学系统 xpWx6  
     使用光线追迹系统分析仪进行分析。 G^`IfF-j  
    >VQP,J{  
    file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_01_RT.lpd *v}8n95*2  
    mIK-a{?G  
    使用参数耦合来设置系统 6QwVgEnSf  
    ADTx _tE  
    Nq`@ >Ml  
    自由参数: PgeC\#;9  
     反射镜1后y方向的光束半径 "0Wi-52=V  
     反射镜2后的光束半径 eDh]uKg  
     视场角,这决定了离轴取向(这些值保存为全局变量) CWP),]#n  
     由于功能原理,所有系统参数(距离,焦距,直径)可以由光束参数分析计算。 EqN<""2  
     对于此计算,应用了嵌入的参数耦合功能。 JumZ>\'p(  
    NtuO&{}i  
    -|ho 8alF  
    :2'y=t#  
    wx a?.  
    r\OunGUP  
    =6XJr7Ay8u  
    自由参数: *Kpk1  
     反射镜1后y方向的光束半径 x)Y?kVw21"  
     反射镜2后的光束半径 S'Hb5C2u  
     视场角,这决定了离轴取向(这些值保存为全局变量) ne]P-50  
     基于光束发散角和直径(x和y方向)焦点,可以计算并设置反射镜的直径和距离z。 q&/<~RC*  
    *>lh2ssl L  
     ZA u=m  
     如果这个例子评估20个参数,那么返回到光路图(LPD)。 i `m&X6)\j  
    {XHAQ9'  
    S(B$[)(  
    结果:使用GFT+进行光束整形 4pvT?s>68  
    E [:eMJR  
    [~3[Tu( C  
    -/x= `S*  
    B3+9G,or  
     现在,利用几何场追迹+计算生成的光束剖面。 ;Av=/hU  
    -B`Nkc  
    (i1 JDe  
     由于离轴设置,光线分布显示出轻微的不对称形状。 eb6Ux  
    #%4XZ3j#j;  
     不过,场分布几乎是对称的(最好是使用伪色(false colors))。 YUzx,Y>k  
    f9" M^i  
     产生的相位是完全平坦的,产生的波前误差: DFgQ1:6[  
    HE;}B!>  
    #?OJ9pyG'  
    XniPNU  
    file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_01_RT.lpd v qt#JdPp9  
    7U9*-9  
    结果:评估光束参数 4YuJ-  
    yQT cO^E  
    ^(j}'p,  
     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。 Xkqq$A4  
     在这个例子中,我们对光束半径,发散角和M²值感兴趣。 &kR*J<)V  
    l}bAwJ?  
    >>cb0fH5  
     整形光束在x和y方向上显示了一个几乎相同的半径。 发散角大约是4urad。 J?wCqA  
     M²值明显高于1。(与理想高斯光束相比,高M²值是由光束偏离引起的) y% Q0* _  
    </hv{<  
    file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_02_BeamShaping.lpd ty"|yA  
    %Z8' h\|  
    光束质量优化 e(=() :4is  
    B\73 Vf  
    `rLcJcW  
     通常,使用合适的高斯调制光阑以用于优化M²值。 因此,我们使用测量的半径作为腰束半径(消除发散角)来生成一个高斯光束。 %ER"Udh  
     之后,将接收场转换成一个透射函数。 将该传输函数用作光阑(在一个透射函数元件中)。
    *:5S*E&}V  
    43VBx<"  
    结果:光束质量优化 H;h$k]T  
    t)4><22of  
    ){nOM$W  
     由于通过高斯孔径传播,光束显示出理想高斯形状。 因此,M²值在两个方向上几乎都是1。 H zMr  
    Dhe*)  
    &<=?O a  
    xekU2u}WE  
     然而,光束半径是略有减少。(光束半径显示在最后一张幻灯片是由于其偏离了理想高斯。) 9\zasa  
    pjN4)y>0  
    &G|^{!p/G  
    file: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_03_BeamOptimization.lpd ( < e q[(  
    7es<%H  
    反射镜方向的蒙特卡洛公差 VLfc6:Yg  
    g@O H,h/  
     对于公差,在随机模式下我们使用参数运行特性。 oH,{'S@q  
    &o;d  
    Mp?Gi7o=  
     这意味着参数变化是的正态 57K\sT4[  
    Ki\\yK  
    l(y,lK=YP1  
    83adnm  
    /h7u E  
     对于这个例子,假设每个反射镜都有±0.1°的角度偏差(绝对的方向)。 由于这个偏差,整形光束的波前差明显增加。 yPd6{% w  
    这意味着,波前对对齐误差很敏感。 {>3J96  
    AI^!?nJ%'  
    9+iz+  
    Y#5v5  
    file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_04_Tolerancing.run `53S[8  
    h+ms%tNT  
    第一个随机公差的典型强度分布:(相应的均方根波前差:1.08λ,40.4λ,140λ) *mJ\Tzc)  
    #z1/VZ  
    ;u-[%(00S  
    Dr)jB*yK  
    由于波前差和因此校准的偏差更大,M²值明显增加。可以使用高斯孔径来减少。 A>ve|us$  
    ]$,3vYBf  
    总结 #`ZBA>FLaQ  
    b8 E{~z  
    实现并分析高性能离轴和无色散反射光束整形装置。 a&Z,~Vp  
    1.模拟 G=F_{z\}  
    通过使用光线追迹来验证反射光束整形设置。 <])]1r8  
    2.研究 8 :;]tt  
    为了计算场分布和评价光束参数,应用几何场追迹+(GFT+)引擎。 .0rTk$B  
    3.优化 Sy/Z}H  
    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。 ICEyz| C  
    4.分析 mKqXB\<  
    通过应用蒙特卡罗公差来分析取向偏差的影响。 aX2N Qq>s  
    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。 Hz"FGwd  
    vqAEF^HYry  
    参考文献 c{IL"B6>  
    [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). AHo}K\O?r  
    jLA)Y [h  
    进一步阅读 #N$\d4q9  
    k. NJ+  
    进一步阅读 t2iQ[`/?~  
     获得入门视频 gq]@*C  
    - 介绍光路图 RrT`]1".  
    - 介绍参数运行 e"%uOuIYX  
     关于案例的文档 i6f42]Jy  
    - BDS.0001: Collimation of Diode Laser Beam by Objective Lens (hBph+  
    - BDS.0002: Focus Investigation behind Aspherical Lens 1% C EUE  
    - BDS.0003: Optimization of a Lens Doublet for Laser Beam Focusing Ifokg~X~G  
    - BDS.0004: Focal Beam Size Reduction by Generating a Bessel Beam using Axicon Pair
     
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