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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) AW]\n;f  
    7~Y\qJ4b  
    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 .XJ'2yKof  
    6 c_#"4  
    UMoj9/-  
    q+?<cjVg  
    简述案例
    eZ$7VWG#  
    oac)na:O#  
    系统详情 'Gy`e-yB  
    光源 ,;$OaJFT  
    - 强象散VIS激光二极管 F]ao Ty  
     元件 3UZd_?JI[^  
    - 光束准直和整形的反射元件(例如圆柱抛物面镜) uX_H;,n  
    - 具有高斯振幅调制的光阑 5Gz!Bf@!!  
     探测器 M/N8bIC! Q  
    - 光线可视化(3D显示) Er;/ zxg9p  
    - 波前差探测 Vrt$/ d  
    - 场分布和相位计算 e"E8BU  
    - 光束参数(M2值,发散角) )?F&`+  
     模拟/设计 fiGTI}=P  
    - 光线追迹(Ray Tracing:):基本系统预览和波前差计算 +fP.Ewi  
    - 几何场追迹+和经典场追迹(Geometric Field Tracing Plus (GFT+) & Classic Field Tracing): ;TAj;Tf]H  
     分析和优化整形光束质量 ;4nY{)bD  
     元件方向的蒙特卡洛公差分析 3l{V:x!9@  
    QAs)zl0  
    系统说明 h `Lr5)B'  
    3s6obw$ki  
    &jE\D^>ko  
    模拟和设计结果 F.[%0b E  
    Tagf7tw4  
    BEDkyz;:  
    场(强度)分布                                   优化后
    数值探测器结果 8A>OQR  
    L&pR#  
    pY31qhoZ.  
    nu0pzq\6  
    [:8\F#KW  
    总结 z`{sD]  
    /K:r4Kw  
    实现和分析高性能离轴和无色散反射光束整形装置。 4^F[Gp?  
    1.模拟 eZ'8JU]  
    使用光线追迹验证反射光束整形装置。 ,lZ19B?WP  
    2.评估 Z-iU7 O  
    应用几何场追迹+(GFT +)引擎来计算场分布和评价光束参数。 PLCm\Oh$l  
    3.优化 5vx 4F f  
    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。 B)0/kY7c  
    4.分析 'S`l[L:.8  
    通过应用蒙特卡罗公差来分析方向偏差的影响。 hA7=:LG  
    p<5]QV7st  
    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。 V*vQNPe y  
    'RjEdLrI  
    详述案例 z|#*c5Y9w  
    \Zj%eW!m  
    系统参数 E'08'8y  
    G6G Bqp6|  
    案例的内容和目标 IWv 9!lW  
    yXNr[ 7  
    在BDS.0001,BDS.0002,BDS.0003和BDS.0004案例中,研究了折射光束传输系统。 .?Eb{W)^br  
    L!}!k N:?  
    wWl ?c  
     目标是准直并对称由激光二极管发射的高斯光束。 7HPwlS  
     之后,研究并优化整形光束的质量。 yGa0/o18!?  
     另外,探讨了镜像位置和倾斜偏差的影响。 F 9%_@n  
    PCT&d)}  
    模拟任务:反射光束整形设置 7:4c\C0  
    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。 I}`pY3  
    "N+4TfXy  
    ;hT3N UCA  
    ,GSiSn  
    K9N31'  
    0D5Z#iW>1  
    规格:像散激光光束 VVJ0?G (?  
    CFpBosoFt^  
     由激光二极管发出的强像散高斯光束 iOiF kka  
     忽略发射区域在x和y方向可能发生的移动 "Bd-h|J  
    6 H|SiO9  
    Phn^0 iF  
    v=k+MvX  
    }U}zS@kI  
    J!C \R5\  
    规格:柱形抛物面反射镜
    RY;V@\pRY+  
                             iv*RE9?^  
     有抛物面曲率的圆柱镜 LUQ.=:mBR  
     应用用锥形常数.-1来实现锥形界面 8"h;+;  
     曲率半径等于焦距的两倍 V(ELrjB0  
    Cy-p1s  
    SeHrj&5U  
    规格:离轴抛物面圆柱镜(楔型) +`d92Tz  
    Oo|JIr7i  
     对称抛物面镜区域用于光束的准直 A$2 ;Bf  
     从VirtualLab元件目录使用离轴抛物面镜(楔型) [4"(\r\f  
     离轴角决定了截切区域 5{=+S]  
    :<g0Ho?e  
      
    规格:参数概述(12° x 46°光束) RP~nLh3=\  
    , z\Qd07u  
       8ZtJvk`  
    klKUX/ g  
    光束整形装置的光路图 ^Gk)aX  
    ct\msG }b:  
    Y-it3q'Z  
     由于VirtualLab的相对坐标系统,则仅需设置z方向的距离。 %{ BV+&  
     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。 LATizu  
    h,\{s_b  
    反射光束整形系统的3D视图 An_(L*Qz  
    It3k#A0  
    d/  Lz"  
    z</C)ObL  
    光学元件的定位可以通过使用3D系统视图来显示。 gP>pb W_  
     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)。 4U dk#  
    !Q\*a-C  
    详述案例 L } R"1O  
    4b<|jVl\  
    模拟和结果 M6wH$!zRa  
    Q0xGd(\  
    结果:3D系统光线扫描分析 `)cI^!  
     首先,应用光线追迹研究光通过光学系统 ) f3A\^  
     使用光线追迹系统分析仪进行分析。 .u mqyU~  
    j \r GU){  
    file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_01_RT.lpd (1x8DVXNN  
    lITd{E,+r  
    使用参数耦合来设置系统 K~#?Y,}O  
    zU1D@  
    7 7bwYKIn  
    自由参数: (?Ko:0+*  
     反射镜1后y方向的光束半径 g=mKTk   
     反射镜2后的光束半径 /)[-5n{  
     视场角,这决定了离轴取向(这些值保存为全局变量) i6yA>#^  
     由于功能原理,所有系统参数(距离,焦距,直径)可以由光束参数分析计算。 < }K9 50  
     对于此计算,应用了嵌入的参数耦合功能。 bIm4s  
    T;DKDg a  
    eFsl  
    h GA2.{  
    4- QlIIf  
    0j8fU7~6S  
    EY]H*WJJ  
    自由参数: <Y6Vfee,&  
     反射镜1后y方向的光束半径 E^J &?-  
     反射镜2后的光束半径 d>u^ 7:  
     视场角,这决定了离轴取向(这些值保存为全局变量) y)KIz  
     基于光束发散角和直径(x和y方向)焦点,可以计算并设置反射镜的直径和距离z。 o|>=< l  
    qGq]E `O  
    }Rz,}^B  
     如果这个例子评估20个参数,那么返回到光路图(LPD)。 n ^9?(a4u  
    MR|A_e^x  
    i'<hT q4  
    结果:使用GFT+进行光束整形 <k[_AlCmsg  
    t{UVX%b  
    MP}-7UA#K  
    W'"hjQ_  
    x#E M)Thq  
     现在,利用几何场追迹+计算生成的光束剖面。 Qe F:s|[  
    r1F5'?NZ(0  
    G1it 3^*$  
     由于离轴设置,光线分布显示出轻微的不对称形状。 l`~$cK!  
    gK~Z Ch  
     不过,场分布几乎是对称的(最好是使用伪色(false colors))。 rXmrT%7k  
    YKUAI+ks  
     产生的相位是完全平坦的,产生的波前误差: lZ5-lf4  
    +o3n%( ^~  
    E 1`g8Hk'  
    m\*ca3$  
    file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_01_RT.lpd 8;`B3N7  
    r;b`@ .  
    结果:评估光束参数 \>4>sCC  
    (]sm9PO  
    <zY#qFQ2  
     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。 )J]NBE:8  
     在这个例子中,我们对光束半径,发散角和M²值感兴趣。 c|:EMYS  
    /Q W^v;^  
    Vel(+HS  
     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。 fFVQu\  
     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) 7h(  
    cq]0|\Vz  
    file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_02_BeamShaping.lpd E9k%:&]vd  
    KUPQ6v }  
    光束质量优化 m!zv t  
    wY8Vc"  
    p]X+#I<  
     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。 Uf_mwEE  
     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)。
    C% z9Q  
    z1tD2jL_  
    结果:光束质量优化 ~BTm6*'h  
    p\I3fI0i  
    !p ~.Y+  
     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/j?/9  
    OWfB8*4@  
    x$Wtkb0<  
    )w}'kih  
     然而,光束半径是略有减少。(光束半径显示在最后一张幻灯片是由于其偏离了理想高斯。) V@LBy1z  
    >g+Y//Z  
    I_Z?'M  
    file: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_03_BeamOptimization.lpd rv)Eg53Q  
    .FYRi_Zd  
    反射镜方向的蒙特卡洛公差 ve a$G~[%6  
    [GM!@6U  
     对于公差,在随机模式下我们使用参数运行特性。 s(5(zcBK  
    f7 ew<c\  
    8>|4iT  
     这意味着参数变化是的正态 Eb5>c/(  
    $h8?7:z;um  
    9JMf T]  
    Pvv7|AV   
    `{yD\qDyX  
     对于这个例子,假设每个反射镜都有±0.1°的角度偏差(绝对的方向)。 由于这个偏差,整形光束的波前差明显增加。 W#d'SL#5  
    这意味着,波前对对齐误差很敏感。 Z @m5hx&  
    U1yspHiZ  
    "a _S7K  
    d hg($m  
    file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_04_Tolerancing.run we}5'bS>  
    ^755 LW  
    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) ELG{xN=o  
    t ~]' {[F  
    )g&nI <Mh  
    [$>@f{:  
    由于波前差和因此校准的偏差更大,M²值明显增加。可以使用高斯孔径来减少。 &B+_#V=X@  
    DjZTr}%q  
    总结 >)[W7h  
    1)xj 'n  
    实现并分析高性能离轴和无色散反射光束整形装置。 b V_<5PHP  
    1.模拟 ok-q9dM  
    通过使用光线追迹来验证反射光束整形设置。 _=[pW2p  
    2.研究 0ly6  |:  
    为了计算场分布和评价光束参数,应用几何场追迹+(GFT+)引擎。 2nFr?Y3g,  
    3.优化 e=tM=i"  
    通过使用显示出高斯整形孔径函数和经典场追迹引擎来优化M2参数。 &"1_n]JO  
    4.分析 <X5V]f  
    通过应用蒙特卡罗公差来分析取向偏差的影响。 fA V.Mj-  
    可以使用VirtualLab Fusion非常有效地模拟和分析复杂的光束整形装置,尤其是离轴系统。为此,根据情况应用不同的模拟引擎。 EN>a^B+!  
    su60j^e*  
    参考文献 m,4'@jg0  
    [1]M. Serkan, H. Kirkici, and H. Cetinkaya, “Off-axis mirror based optical system design for circularization, collimation, and expansion of elliptical laser beams”, Appl. Optics 46, No. 22, 5489-5499 (2007). M.$=tuUL  
    \WUCm.w6\%  
    进一步阅读 {j[*:l0Ui  
    # 5{lOeN  
    进一步阅读 ldKLTO*&  
     获得入门视频 ARJtE@s6Y  
    - 介绍光路图 =(<7o_gJ  
    - 介绍参数运行 UBuG12U4Y  
     关于案例的文档 MqWM!v-M  
    - BDS.0001: Collimation of Diode Laser Beam by Objective Lens : T4ap_Ycq  
    - BDS.0002: Focus Investigation behind Aspherical Lens FGo)] U  
    - BDS.0003: Optimization of a Lens Doublet for Laser Beam Focusing grd fR`3  
    - BDS.0004: Focal Beam Size Reduction by Generating a Bessel Beam using Axicon Pair
     
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