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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) "PMQyzl  
    z{:-!oF&CB  
    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 L=O lyHO  
    Z%}4bJ  
    &D]p,  
    rK1-Mu  
    简述案例
    u$%A#L[  
    q-nER<  
    系统详情 o#>a 5  
    光源 KOey8tB)1  
    - 强象散VIS激光二极管 zB*euHIqZ  
     元件 2j&v;dmh<  
    - 光束准直和整形的反射元件(例如圆柱抛物面镜) vJ"i.:Gf4  
    - 具有高斯振幅调制的光阑 )%mg(O8uL  
     探测器 hQRL,?  
    - 光线可视化(3D显示) a(;!O}3_)(  
    - 波前差探测 2*[QZ9U[@  
    - 场分布和相位计算 FJeiY#us  
    - 光束参数(M2值,发散角) ;I}'}  
     模拟/设计 }7ehF6  
    - 光线追迹(Ray Tracing:):基本系统预览和波前差计算 ~.^AL}zm_  
    - 几何场追迹+和经典场追迹(Geometric Field Tracing Plus (GFT+) & Classic Field Tracing): +dk f cG  
     分析和优化整形光束质量 *6Q|}b[qcD  
     元件方向的蒙特卡洛公差分析 48O~Jx,  
    ;au*V5a%  
    系统说明 @PI%FV z~p  
    s"%lFA"-  
    :^i^0dC  
    模拟和设计结果 jV O{$j  
    Y9Z]i$qS&k  
    d(-EcY>?  
    场(强度)分布                                   优化后
    数值探测器结果 !R'g59g  
    VT\ "q1)p  
    ?>$l  
    6cz/n8Mg  
    *27*>W1  
    总结 >|g?wC}V;  
    a~PK pw2%  
    实现和分析高性能离轴和无色散反射光束整形装置。 *nC(-(r:J`  
    1.模拟 j+rG7z){K  
    使用光线追迹验证反射光束整形装置。 ml6u1+v5  
    2.评估 k7@t{Cu0D&  
    应用几何场追迹+(GFT +)引擎来计算场分布和评价光束参数。 d%_OT0Ei  
    3.优化 \]uV!)V5B  
    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。 (UL4+ta  
    4.分析 o*5U:'=5}  
    通过应用蒙特卡罗公差来分析方向偏差的影响。 <lE?,jl  
    3B0PGvCI1  
    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。 =-"c*^$]  
    dY(;]sxFr  
    详述案例 jQ\zGJ3  
    o`n$b(VZ  
    系统参数 t)f-mQz)  
    15U(={  
    案例的内容和目标 -0Cnp/Yj@  
    mh.+."<)F  
    在BDS.0001,BDS.0002,BDS.0003和BDS.0004案例中,研究了折射光束传输系统。 b[I8iSkfi  
    h6~$/`&]b  
    x79Ha,  
     目标是准直并对称由激光二极管发射的高斯光束。 `R"~v/x  
     之后,研究并优化整形光束的质量。 @-HG`c ct  
     另外,探讨了镜像位置和倾斜偏差的影响。 424(3-/v;  
    PPkx4S_>  
    模拟任务:反射光束整形设置 rV6/Tdy  
    引入的反射光束整形装置是基于一个反射镜系统,此系统由两个抛物面圆柱反射镜镜与抛物面截面反射镜组成。焦点距离和镜子的位置取决于输入光束的发散角。 bN$r k|  
    =WIJ>#Go<  
    rG}\Zjn{  
    Lfog {Vzs  
    A A^{B  
    \C,p WW  
    规格:像散激光光束 D^ Jk@<*  
    MUnEuhXTr  
     由激光二极管发出的强像散高斯光束 t.p~\6Yi  
     忽略发射区域在x和y方向可能发生的移动 iOAbaPN  
    ]hos+;4p  
    MN ^Aw9U  
    J(DN !  
    YNwp/Y  
    ryB}b1`D  
    规格:柱形抛物面反射镜
    [NMVoBvG  
                             :cB=SYcC%  
     有抛物面曲率的圆柱镜 0k)rc$eDF+  
     应用用锥形常数.-1来实现锥形界面 kF(n!2"W  
     曲率半径等于焦距的两倍 0:w"M<80  
    'k;rH !R  
    U_x)#,4  
    规格:离轴抛物面圆柱镜(楔型) Ar*^ ;/  
    I[)%,jd  
     对称抛物面镜区域用于光束的准直 ,XDRO./+T  
     从VirtualLab元件目录使用离轴抛物面镜(楔型) W-NDBP:  
     离轴角决定了截切区域 Q></`QWpoB  
    / 0 O=(  
      
    规格:参数概述(12° x 46°光束) 7 d LuX   
    c\a_VRN>r  
       >leU:7  
    ^nbnbU4'  
    光束整形装置的光路图 kuyjnSo9i  
    $9Hcdbdm  
    RuII!}*  
     由于VirtualLab的相对坐标系统,则仅需设置z方向的距离。 !*R qCS,  
     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。 &f-Uyr7?  
    DC{>TC[p1k  
    反射光束整形系统的3D视图 PDs@?nz,  
    y=?)n\ f  
    h1'\:N`  
    Ym3\pRFiD  
    光学元件的定位可以通过使用3D系统视图来显示。 9$2/MT't  
     绿线表示生成的光轴,由VirtualLab的基础定位方法生成(仅仅设置了距离z和倾角)。 J8mdoVt  
    *98$dQR$  
    详述案例 ^0/j0]O  
    ZK>WW  
    模拟和结果 n2iJ%_zp  
    ")d`dj\o  
    结果:3D系统光线扫描分析 ~l)-wNqR4r  
     首先,应用光线追迹研究光通过光学系统 ,7<f9 EVY  
     使用光线追迹系统分析仪进行分析。 )c `7( nY  
    h5(4*$%  
    file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_01_RT.lpd \[y`'OD~  
    B)0i:"q  
    使用参数耦合来设置系统 30SW\@  
    4O35 "1  
    yU9DSY\m{  
    自由参数: ax(c#  
     反射镜1后y方向的光束半径 2 B  
     反射镜2后的光束半径 *s:(jDlv  
     视场角,这决定了离轴取向(这些值保存为全局变量) 6_FE4RR[  
     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。 YJ\Xj56gv  
     对于此计算,应用了嵌入的参数耦合功能。 ljb7oA3cP4  
    3.*8)NW  
    .>WxDQIo  
    9Gnc9_]I;W  
    [Al&  
    (L/_^!ZX  
    h2XfC. f  
    自由参数: `hQ5VJo  
     反射镜1后y方向的光束半径 -4 SY=NC_  
     反射镜2后的光束半径 K~R`%r_  
     视场角,这决定了离轴取向(这些值保存为全局变量) S[J}UpV  
     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。 ?vbvBu{a  
    *-8&[D0  
    g\&g N  
     如果这个例子评估20个参数,那么返回到光路图(LPD)。 eQ]~dA8>  
    UWd=!h^dt  
    uC(V  
    结果:使用GFT+进行光束整形 =`H@%  
    7t0e r'VC  
    oU.R2\Q  
    toBHkiuD  
    E? ; 0)'h  
     现在,利用几何场追迹+计算生成的光束剖面。 HK2[]G  
    v@ lM3_rbO  
    @U& QI*  
     由于离轴设置,光线分布显示出轻微的不对称形状。 +l<5#pazx  
    H _zo1AW  
     不过,场分布几乎是对称的(最好是使用伪色(false colors))。 -C(crn  
    ?fi,ifp*|l  
     产生的相位是完全平坦的,产生的波前误差: #ML%ij 1  
    woGAf)vV#  
    P*3BB>FO   
    1cpiHZa  
    file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_01_RT.lpd .uMn0PE   
    0tT(W^ho g  
    结果:评估光束参数 sN9&,&W1  
    *V8<:OG|e  
    gc-@"wI?  
     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。 *Doa* wQ  
     在这个例子中,我们对光束半径,发散角和M²值感兴趣。 of%Ktm5Qi  
    RC7]'4o  
    ! |<Fo'U  
     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。 \o*5  
     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) I 8`VNA&b  
    [\v}Ul  
    file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_02_BeamShaping.lpd K8GP@yD]M  
    +M\`#i\g>  
    光束质量优化 eg;~zv  
    `ZyI!"  
    z[L8$7L  
     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。 <lx+/o  
     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)。
    e D?tLj  
    1WxK#c-)  
    结果:光束质量优化 < $lCkSx<Q  
    'vbsvT  
    C zs8!S  
     由于通过高斯孔径传播,光束显示出理想高斯形状。 因此,M²值在两个方向上几乎都是1。 ,Z&xNBX  
    0zmE>/O+  
    `{3<{wgw  
    qr"3y  
     然而,光束半径是略有减少。(光束半径显示在最后一张幻灯片是由于其偏离了理想高斯。) ;g+N&)n  
    "O3tq =Q  
    cQCSe,$ W  
    file: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_03_BeamOptimization.lpd 4i)1'{e  
    I_} SB|  
    反射镜方向的蒙特卡洛公差 %Nlt H/I  
    ^c"jH'#.L  
     对于公差,在随机模式下我们使用参数运行特性。 [8 ]z|bM  
    xpV|\2C  
    BC&S>#\  
     这意味着参数变化是的正态 .o(fe\KHf  
    wh$sn:J  
    X( \ AB  
    LM~[@_j  
    ]!?;@$wx  
     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。 J=9FRC  
    这意味着,波前对对齐误差很敏感。 e$<0 7Oc  
    ^a0um/+M}  
    g:g\>@Umo  
    %(3|R@G.  
    file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_04_Tolerancing.run FtP0krO(  
    BKCA <  
    第一个随机公差的典型强度分布:(相应的均方根波前差:1.08λ,40.4λ,140λ) 36}?dRw#p  
    4Tb #fH%  
    )B"jF>9)[  
    oK6tTK  
    由于波前差和因此校准的偏差更大,M²值明显增加。可以使用高斯孔径来减少。 eenH0Ovv  
    |mxDjgq  
    总结 aL+ o /  
    44ek IV+?  
    实现并分析高性能离轴和无色散反射光束整形装置。 BTqS'NuT  
    1.模拟 ZCMw3]*  
    通过使用光线追迹来验证反射光束整形设置。 h5*JkRm  
    2.研究 !"?#6-,Xn  
    为了计算场分布和评价光束参数,应用几何场追迹+(GFT+)引擎。 q6McGHT  
    3.优化 eBZXI)pPh  
    通过使用显示出高斯整形孔径函数和经典场追迹引擎来优化M2参数。 R1adWBD>  
    4.分析 Q|S.R1L^  
    通过应用蒙特卡罗公差来分析取向偏差的影响。 B3pCy~*5  
    可以使用VirtualLab Fusion非常有效地模拟和分析复杂的光束整形装置,尤其是离轴系统。为此,根据情况应用不同的模拟引擎。 "h{q#~s  
    !E<[JM  
    参考文献 `x+ B+)0X  
    [1]M. Serkan, H. Kirkici, and H. Cetinkaya, “Off-axis mirror based optical system design for circularization, collimation, and expansion of elliptical laser beams”, Appl. Optics 46, No. 22, 5489-5499 (2007). =)0,#9k U]  
    *v;2PP[^  
    进一步阅读 'nzg6^I7g  
    h]IxXP?h[  
    进一步阅读 Sq>dt[7  
     获得入门视频 Xb|:vr\v  
    - 介绍光路图 LM:vsG  
    - 介绍参数运行 K[I=6  
     关于案例的文档 27eooY1  
    - BDS.0001: Collimation of Diode Laser Beam by Objective Lens Ec!"O3%!M^  
    - BDS.0002: Focus Investigation behind Aspherical Lens f',Op1o  
    - BDS.0003: Optimization of a Lens Doublet for Laser Beam Focusing =_.l8IYX$%  
    - BDS.0004: Focal Beam Size Reduction by Generating a Bessel Beam using Axicon Pair
     
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