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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) Q<"zpwHR  
    j88H3bi0  
    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 r|&qXb x  
    qD%Jf4.0j  
    -tDmzuD6  
    gllXJM^ -  
    简述案例
    JK,k@RE y]  
    T9u/|OP  
    系统详情 #MI}KmH  
    光源 #w#B'  
    - 强象散VIS激光二极管 ?+51 B-  
     元件 p#3P`I>ZrT  
    - 光束准直和整形的反射元件(例如圆柱抛物面镜) 1(C%/g#"  
    - 具有高斯振幅调制的光阑 O10h(Wg  
     探测器 Xmtq~}K>  
    - 光线可视化(3D显示) Y(<>[8S m  
    - 波前差探测 P_w+p"@m  
    - 场分布和相位计算 _w(SHWh2  
    - 光束参数(M2值,发散角) 4j/8Otn  
     模拟/设计 3EAu#c@q"  
    - 光线追迹(Ray Tracing:):基本系统预览和波前差计算 '*W/Bett  
    - 几何场追迹+和经典场追迹(Geometric Field Tracing Plus (GFT+) & Classic Field Tracing): V" I+E  
     分析和优化整形光束质量 9!PJLI=D  
     元件方向的蒙特卡洛公差分析 mw.9cDf  
    " >;},$  
    系统说明 MA"DP7e?v  
    )V+ ;7j<"D  
    BLfoU_Z  
    模拟和设计结果 Cvq2UNz(R  
    l 4(-yWC$H  
    =eYrz@,  
    场(强度)分布                                   优化后
    数值探测器结果 Xa+ u>1"2"  
    .|cQ0:B[  
    '%kk&&3'  
    /)6<`S(  
    d&t |Y:,8  
    总结 C 2FewsRz  
    r\a9<nZ{  
    实现和分析高性能离轴和无色散反射光束整形装置。 k_$w+Q  
    1.模拟 H$WuT;cTE  
    使用光线追迹验证反射光束整形装置。 KI#),~n S  
    2.评估 D@&0 P&  
    应用几何场追迹+(GFT +)引擎来计算场分布和评价光束参数。 i9uJ%nd:  
    3.优化 *cJ GrLC  
    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。 .\qZkk}2l  
    4.分析 \,lgv  
    通过应用蒙特卡罗公差来分析方向偏差的影响。 KZJ;O7'`  
    r `VKb  
    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。 W8R@Pf  
    sZ7{_}B  
    详述案例 !bS:!Il9=  
    T/UhZ4(V  
    系统参数 ]xb R:CYJ  
    rl[&s\[  
    案例的内容和目标  g&#.zJ[-  
    K6{{\r  
    在BDS.0001,BDS.0002,BDS.0003和BDS.0004案例中,研究了折射光束传输系统。 z^O>'9#  
    m^%[  
    >kd&>)9v  
     目标是准直并对称由激光二极管发射的高斯光束。 &Nt4dp`qj  
     之后,研究并优化整形光束的质量。 S2h?Q $e3  
     另外,探讨了镜像位置和倾斜偏差的影响。 c{7!:hi`x  
    2/x+7F}w5  
    模拟任务:反射光束整形设置 D~G24k6b3  
    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 &9!G  
    mn)kd  
    la[xbv   
    $-EbJ  
    ![P1Qv p  
    b<~\IPY  
    规格:像散激光光束 '/J}T -,Z  
    DI"mi1ObE  
     由激光二极管发出的强像散高斯光束 {YT!vD9.  
     忽略发射区域在x和y方向可能发生的移动 g,@0 ;uVq  
    ,GA2K .:#  
    X~T"n<:a>  
    kTL{?-  
    _t_X`  
    m\)z& hv<r  
    规格:柱形抛物面反射镜
    pc J5UJY  
                             m$Lq#R={Z  
     有抛物面曲率的圆柱镜 KW ]/u  
     应用用锥形常数.-1来实现锥形界面 RHZ5f0b4L  
     曲率半径等于焦距的两倍 D9*GS_K2 t  
    ]g2Y/\)a  
    N=YRYU o  
    规格:离轴抛物面圆柱镜(楔型) %(79;#2`  
    Ph'*s{   
     对称抛物面镜区域用于光束的准直 %qfql  
     从VirtualLab元件目录使用离轴抛物面镜(楔型) DJ2EV^D+P  
     离轴角决定了截切区域 rhGHR5 g  
    7y1J69IK  
      
    规格:参数概述(12° x 46°光束) w O;\,zU  
    T \5 5uQ  
       KWq7M8mq  
    `L/kwVl  
    光束整形装置的光路图 yCy4t6`e  
    q90eB6G0g  
    I ww.Nd2  
     由于VirtualLab的相对坐标系统,则仅需设置z方向的距离。 - &Aw] +  
     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。 T0J"Wr>WY  
    n a,j  
    反射光束整形系统的3D视图 ]([:"j  
    Hr |De8#f  
    y w)q3zC  
    6r4o47_t8#  
    光学元件的定位可以通过使用3D系统视图来显示。 @0S3`[/U  
     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)。 g} 7FR({b  
    CZcn X8P'8  
    详述案例 +P2f<~  
    Bvj-LT=)  
    模拟和结果 :_E q(r  
    k7yQEU  
    结果:3D系统光线扫描分析 ;+t~$5  
     首先,应用光线追迹研究光通过光学系统 z;yb;),  
     使用光线追迹系统分析仪进行分析。 ~0aWjMc(>  
    Hg\+:}k&9  
    file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_01_RT.lpd :oh(M|;/2  
    {_t i*#  
    使用参数耦合来设置系统 !_P;4E  
    ;gfY_MXnF  
    i>#[*.|P  
    自由参数: GP6-5Y"8  
     反射镜1后y方向的光束半径 a<9cj@h  
     反射镜2后的光束半径 ^_BHgbS%;  
     视场角,这决定了离轴取向(这些值保存为全局变量) l ps 6lnh  
     由于功能原理,所有系统参数(距离,焦距,直径)可以由光束参数分析计算。 (,<&H;,8  
     对于此计算,应用了嵌入的参数耦合功能。 !4cO]wh5  
    *F| j%]k~  
    ZWH?=Bk:  
    +`4`OVE_#  
    o7Ms]AblT  
    |y=;#A  
    9Ps[i)-  
    自由参数: 02OL-bv}HS  
     反射镜1后y方向的光束半径 -7\Rl3c  
     反射镜2后的光束半径 R?@F%J;tx  
     视场角,这决定了离轴取向(这些值保存为全局变量) ov>Rvy  
     基于光束发散角和直径(x和y方向)焦点,可以计算并设置反射镜的直径和距离z。 ~RGZY/4  
    k9H7(nS{  
    Z |wM  
     如果这个例子评估20个参数,那么返回到光路图(LPD)。 # hvLv  
    cz<8Kb/XV  
    LnZzY0  
    结果:使用GFT+进行光束整形 <\uz",e}  
    }? j>V  
    Ln/6]CMl  
    U%oh ?g  
    3";Rw9  
     现在,利用几何场追迹+计算生成的光束剖面。 s *$Re)}S  
    rrBu6\D  
    Esh3 cn4  
     由于离轴设置,光线分布显示出轻微的不对称形状。 S0?4}7`A  
    C%P)_)- -V  
     不过,场分布几乎是对称的(最好是使用伪色(false colors))。 &E|2-)  
    pUtd_8  
     产生的相位是完全平坦的,产生的波前误差: vowU+Y  
    _cra_(b  
    PAG.],"D  
    M, qX  
    file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_01_RT.lpd ,'[&" Eg  
    |tL57Wu93  
    结果:评估光束参数 I L dRN  
    Us4J[MW<  
    @pq#?  
     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。 n^<3E; a  
     在这个例子中,我们对光束半径,发散角和M²值感兴趣。 x;A"S  
    E+wd9/;  
    3exv k  
     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。 l !VPk"s  
     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) 1n}q6oa=  
    aRFLh  
    file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_02_BeamShaping.lpd UUb n7&  
    |X&.+RI  
    光束质量优化 VA4>!t)  
    m# #( uSh  
    ;{1J{-EA  
     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。 u 6&<Bv  
     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\,|T2w,X  
    ::13$g=T9s  
    结果:光束质量优化 6{h+(|.(  
    %ux%=@%  
    !e~Yp0gX#  
     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。 ~"\qX+  
    ?v-Y1j  
    Hg)5c!F7  
    HSq.0vYl6  
     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。) 8#%Sq=/+M  
    >~O36q^w  
    :eaqUW!Y  
    file: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_03_BeamOptimization.lpd >7@kwj-f)  
    |n9~2R   
    反射镜方向的蒙特卡洛公差 T3po.Km\{  
    3L2@C%  
     对于公差,在随机模式下我们使用参数运行特性。 G9?6qb:  
    Be"Swz(n  
    zqEMR>px  
     这意味着参数变化是的正态 P'o:Vhm_H  
    cSdkhRAn  
    oK3uGPi  
    bu`8QQ"C  
    En@] xvE  
     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。 <^:e)W  
    这意味着,波前对对齐误差很敏感。 Z2z"K<Z W  
    .54E*V1  
     =[Lo9Sg  
    Vp3 9`m-W  
    file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_04_Tolerancing.run f"XFf@!  
    }7k!>+eQ  
    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 b  
    _ED,DM  
    -9BKa~ DVQ  
    &{B-a  
    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。 z4l O  
    RG(m:N  
    总结 ucm 3'j  
    tPO\e]  
    实现并分析高性能离轴和无色散反射光束整形装置。 ?3 :OPP`s  
    1.模拟 2u9^ )6/  
    通过使用光线追迹来验证反射光束整形设置。 <:#O*Y{  
    2.研究 (W~jr-O^  
    为了计算场分布和评价光束参数,应用几何场追迹+(GFT+)引擎。 $YDZtS&h  
    3.优化 }qUNXE@  
    通过使用显示出高斯整形孔径函数和经典场追迹引擎来优化M2参数。 Y.$InQ gL  
    4.分析 F?j;3@z[A  
    通过应用蒙特卡罗公差来分析取向偏差的影响。 Mwdh]I,#  
    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。 =~r?(u6d  
    y^; =+Z  
    参考文献 5ug?'TOj'  
    [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). KZ ezA4  
    MWSx8R)PN  
    进一步阅读 z-G|EAON"/  
    ?DVO\ Cp  
    进一步阅读 %N)o*H&  
     获得入门视频 aubmA0 w  
    - 介绍光路图 %hK?\Pg3=E  
    - 介绍参数运行 fgFBOpG%Gq  
     关于案例的文档 V43pZ]YZ>  
    - BDS.0001: Collimation of Diode Laser Beam by Objective Lens Hfer\+RX  
    - BDS.0002: Focus Investigation behind Aspherical Lens Wpom{-  
    - BDS.0003: Optimization of a Lens Doublet for Laser Beam Focusing s{q)m@  
    - BDS.0004: Focal Beam Size Reduction by Generating a Bessel Beam using Axicon Pair
     
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