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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) IFZw54  
    kIe)ocJg  
    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 (]VY==t~  
    ay`R jT  
    ^rO!-  
    Z N&9qw*  
    简述案例
    t0?t Xe.B  
    (dx~lMI  
    系统详情 .eorwj]yb  
    光源 -s7!:MB%g  
    - 强象散VIS激光二极管 3hEbM'L  
     元件 " YOl6n  
    - 光束准直和整形的反射元件(例如圆柱抛物面镜) U7e2NES  
    - 具有高斯振幅调制的光阑 9l|*E  
     探测器 f)V6VNW.3  
    - 光线可视化(3D显示) }AiF 7N0  
    - 波前差探测 k'sPA_|  
    - 场分布和相位计算 Mhb~wDQl  
    - 光束参数(M2值,发散角) O%aHQL%Sz  
     模拟/设计 X`-o0HG  
    - 光线追迹(Ray Tracing:):基本系统预览和波前差计算 -6X+:r`>u  
    - 几何场追迹+和经典场追迹(Geometric Field Tracing Plus (GFT+) & Classic Field Tracing): T-x9IoE  
     分析和优化整形光束质量 r^ '  
     元件方向的蒙特卡洛公差分析 DK'S4%;Sp  
    Bt1v7M  
    系统说明 ,w=u?  
    QF22_D<.}J  
    2^Z"4t4  
    模拟和设计结果 *iyc,f^w  
    5`i+a H(  
    ?iamo.0zN  
    场(强度)分布                                   优化后
    数值探测器结果 +CXq41g"c  
    nQg_1+  
    M~y}0Ik  
    g:6 `1C  
    {h.j6  
    总结 x cZF_elt7  
    q$`>[&I~)  
    实现和分析高性能离轴和无色散反射光束整形装置。 3;!!`R>e  
    1.模拟 w6-<HPW<S  
    使用光线追迹验证反射光束整形装置。 [9F  
    2.评估 s"2+H}u   
    应用几何场追迹+(GFT +)引擎来计算场分布和评价光束参数。 rd=+[:7L  
    3.优化 0xaK"\Q   
    利用一个具有高斯形状孔径函数的光阑和经典场追迹引擎来优化M2参数。 C0>L<*C  
    4.分析 hx4c`fOs  
    通过应用蒙特卡罗公差来分析方向偏差的影响。 ~0}d=d5g  
    e)87 & 7  
    对于复杂的光束整形装置,特别是离轴系统,可以使用VirtualLab来进行高效的模拟和分析。模拟过程中,根据情况应用不同的模拟引擎。 &]A0=h2{P*  
    g; 7u-nP  
    详述案例 Qv]rj]%  
    Jc`tOp5  
    系统参数 K*p3#iB  
    glBS|b$\:  
    案例的内容和目标 GNHWbC6_m  
    ,s:viXk  
    在BDS.0001,BDS.0002,BDS.0003和BDS.0004案例中,研究了折射光束传输系统。 dVn_+1\L  
    UA*Kuad  
    .*J /F$  
     目标是准直并对称由激光二极管发射的高斯光束。 9g.5:  
     之后,研究并优化整形光束的质量。 YlR9 1L X  
     另外,探讨了镜像位置和倾斜偏差的影响。 T`]P5Bk8r  
    r8[)Ccv  
    模拟任务:反射光束整形设置 $H&:R&Us  
    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。 /bo`@ !-#  
    gg Nvm  
    "g!ek3w(  
    $e{}SQ;fW  
    +jKu^f6  
    WSGho(\  
    规格:像散激光光束 vkeZ!klYB  
    k]2_vk^  
     由激光二极管发出的强像散高斯光束 {A)9ePgv!  
     忽略发射区域在x和y方向可能发生的移动 SDs#w  
    y'non0P.  
    g0-rQA  
    n8`WU3&  
    <|w(Sn  
    ?0qP6'nWx  
    规格:柱形抛物面反射镜
    .>LJ(Sx9b  
                             dfZ`M^NU  
     有抛物面曲率的圆柱镜 o%0To{MAF-  
     应用用锥形常数.-1来实现锥形界面 ~@T`0W-Py  
     曲率半径等于焦距的两倍 K6|R ;r5e{  
    n9R0f9:*  
    ,ne3uPRu7~  
    规格:离轴抛物面圆柱镜(楔型) Zq5~M bldh  
    )CgH|z:=b  
     对称抛物面镜区域用于光束的准直 MT$)A:"  
     从VirtualLab元件目录使用离轴抛物面镜(楔型) fVdu9 l  
     离轴角决定了截切区域 91nw1c!  
    a>Zp?*9  
      
    规格:参数概述(12° x 46°光束) Dv&K3^~Rfb  
    tJ&tNSjTi  
       `; j$]  
    r\)bN4-g  
    光束整形装置的光路图 Pw5[X5.DX  
    TO G:N~  
    R dNL f  
     由于VirtualLab的相对坐标系统,则仅需设置z方向的距离。 -=ZDfM  
     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。 EBr?>hl  
    c@J@*.q]   
    反射光束整形系统的3D视图 \xQu*M:!  
    _rmKvSD%  
    e^$JGh2  
    *kEzGgTzoS  
    光学元件的定位可以通过使用3D系统视图来显示。 *%E\mu,,c  
     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)。 E=`/}2  
    )V&hS5P=S  
    详述案例 E]=>@EX  
    qwO@>wQ}~  
    模拟和结果 g!9|1z  
    E>`|?DE@  
    结果:3D系统光线扫描分析 ?GW}:'z  
     首先,应用光线追迹研究光通过光学系统 n=|% H'U  
     使用光线追迹系统分析仪进行分析。 0?dr(   
    [AA}P/iW  
    file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_01_RT.lpd d`~~Ww1  
    S5d  
    使用参数耦合来设置系统 "\ =Phqw   
    E%W w)P  
    p<,`l)o}~  
    自由参数: (OA4H1DL^  
     反射镜1后y方向的光束半径 oYt 34@{?  
     反射镜2后的光束半径 Ivj=?[c|  
     视场角,这决定了离轴取向(这些值保存为全局变量) 4u"Bll  
     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。 f8`dJ5i  
     对于此计算,应用了嵌入的参数耦合功能。  WjCxTBI  
    OHrzN ']  
    P(/eVD#v  
    KSHq0A6/q%  
    )a x>*  
    JbQY{z!  
    1:>F{g  
    自由参数: HrfS^B  
     反射镜1后y方向的光束半径 E+#<WK-  
     反射镜2后的光束半径 , 2xv  
     视场角,这决定了离轴取向(这些值保存为全局变量) "Mhn?PTq  
     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。 (z?j{J  
    JodD6 ;P  
    1hE{(onI  
     如果这个例子评估20个参数,那么返回到光路图(LPD)。 >P&1or)e%  
    P.QF9%  
    Gh@~~\  
    结果:使用GFT+进行光束整形 0U H]  
    aT(_c/t.  
    #<ST.f@*  
    ,wXmJ)/WZ  
    7 nFOV Z  
     现在,利用几何场追迹+计算生成的光束剖面。 }a.j~>rq  
    .Y"F3 R  
    ,?k1if(0[  
     由于离轴设置,光线分布显示出轻微的不对称形状。 %.?V\l  
    0bT[05.  
     不过,场分布几乎是对称的(最好是使用伪色(false colors))。 RHMXPsj  
    W5=)B`v  
     产生的相位是完全平坦的,产生的波前误差: o:fe`#t  
    x!\q69ndv  
    Qh(X7B  
    \C h01LR"  
    file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_01_RT.lpd f'H|K+bO  
    n|LpM.  
    结果:评估光束参数 %yu =,J j  
    F= %A9b_a  
    e,MsF4'  
     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。 -Ou.C7ol  
     在这个例子中,我们对光束半径,发散角和M²值感兴趣。 XWyP'\  
    3RT\G0?8f  
    I "~.p='  
     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。 H(rD*R[  
     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) ^B% =P  
    +a 1iZ bh  
    file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_02_BeamShaping.lpd ~rJG4U  
    #mA(x@:*  
    光束质量优化 =R|XFZ,  
    [!-gb+L  
    y,3ZdY"  
     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。 P <+0sh  
     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)。
    va'F '|  
    9S*"={}%  
    结果:光束质量优化 NX.xE W@  
    +8T^q,  
    I4{xQI  
     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。 uMS+,dXy  
    h0@a"DqK  
    RbXR/Rd  
    %dFJ'[jDL  
     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{A4N1B5  
    qul#)HI  
    y~@zfJ5/^  
    file: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_03_BeamOptimization.lpd dQ.#8o=  
    9ziFjP+1  
    反射镜方向的蒙特卡洛公差 Y}N\|*ye-  
    ~<m^  
     对于公差,在随机模式下我们使用参数运行特性。 0!_?\)X  
    0)332}Oh  
    =abcLrf2G  
     这意味着参数变化是的正态 a3tcLd|7J  
    d*0 RBgn  
    )ffaOS!\  
    _9 ]:0bDUo  
    1x:W 3.  
     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。 !i^"3!.l,]  
    这意味着,波前对对齐误差很敏感。 o8 JOpD  
    A51 a/p#  
    f\]?,  
    <46&R[17M  
    file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_04_Tolerancing.run $Es\ld  
    (?7=,A7^  
    第一个随机公差的典型强度分布:(相应的均方根波前差:1.08λ,40.4λ,140λ) 3R+% C*7  
    5@w6pda  
    s)a-ky(  
    nn_O"fZi  
    由于波前差和因此校准的偏差更大,M²值明显增加。可以使用高斯孔径来减少。 %N*[{j= ^  
    CO='[1"_5  
    总结 o utJ/~9;  
    j Q5F}  
    实现并分析高性能离轴和无色散反射光束整形装置。 u ]e-IYH  
    1.模拟 s5nw<V9$]  
    通过使用光线追迹来验证反射光束整形设置。 H9/!oI1P?  
    2.研究 ^v'kEsE^*  
    为了计算场分布和评价光束参数,应用几何场追迹+(GFT+)引擎。 b&:v6#i  
    3.优化 wUv?;Y$C  
    通过使用显示出高斯整形孔径函数和经典场追迹引擎来优化M2参数。 1;ttwF>G7  
    4.分析 aDF@A S  
    通过应用蒙特卡罗公差来分析取向偏差的影响。 +'<P W+U$  
    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。 #'_#t/u  
    @N4_){s*  
    参考文献 {aY) Qv}  
    [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). gjDNl/r/  
    u7L?9  
    进一步阅读 @7twe;07r  
    j=l2\W#}  
    进一步阅读 P%aqY~yF3  
     获得入门视频 >^s2$@J?p  
    - 介绍光路图 3^7+fxYWo  
    - 介绍参数运行 )QE6X67i  
     关于案例的文档 ,8@<sF B'  
    - BDS.0001: Collimation of Diode Laser Beam by Objective Lens 1=R$ RI  
    - BDS.0002: Focus Investigation behind Aspherical Lens ^k=<+*9  
    - BDS.0003: Optimization of a Lens Doublet for Laser Beam Focusing ; llPM`)  
    - BDS.0004: Focal Beam Size Reduction by Generating a Bessel Beam using Axicon Pair
     
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