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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) M h5>@-fEE  
    ;u "BCW  
    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 sAec*Q(R  
    Uc<j{U ,  
    9et%Hn.K'  
    % A8dO+W  
    简述案例
    }:2GD0Ru  
    J5 2- qR/  
    系统详情 vRn"0Mzl8  
    光源 c mI&R(  
    - 强象散VIS激光二极管 /6PL  
     元件 B%Vz -t  
    - 光束准直和整形的反射元件(例如圆柱抛物面镜) 89 6oz>  
    - 具有高斯振幅调制的光阑 z.%K5vrO>  
     探测器 _Nmc1azS  
    - 光线可视化(3D显示) C}>Pn{wY9  
    - 波前差探测 F.[E;gOTo  
    - 场分布和相位计算 =@E X!]=x  
    - 光束参数(M2值,发散角) y-i6StJ  
     模拟/设计 M8HHyV[AmC  
    - 光线追迹(Ray Tracing:):基本系统预览和波前差计算 Gl@}b\TB  
    - 几何场追迹+和经典场追迹(Geometric Field Tracing Plus (GFT+) & Classic Field Tracing): @0{vA\  
     分析和优化整形光束质量 8Z:T.Gc  
     元件方向的蒙特卡洛公差分析 E+$%88  
    PH]/*LEj  
    系统说明 -SGo E=  
    SZ'2/#R>  
    c&AJFED]<  
    模拟和设计结果 v@^P4cu;  
    OPtFz6   
     wq@{85  
    场(强度)分布                                   优化后
    数值探测器结果 GjD^\d/  
    )J<VDO:_YA  
    "0ZBPp1q  
    'W2B**}  
    B !}/4"  
    总结 wYLi4jYm  
    nhZ^`mP  
    实现和分析高性能离轴和无色散反射光束整形装置。 Op2@En|d  
    1.模拟 j{?ogFfi  
    使用光线追迹验证反射光束整形装置。 xh) h#p.  
    2.评估 g&<3Kl  
    应用几何场追迹+(GFT +)引擎来计算场分布和评价光束参数。 z:7 i@m  
    3.优化 Y_SB3 $])  
    利用一个具有高斯形状孔径函数的光阑和经典场追迹引擎来优化M2参数。 &}q;,"  
    4.分析 rOyKugHe  
    通过应用蒙特卡罗公差来分析方向偏差的影响。 ~As/cd>9  
    W#@Mx  
    对于复杂的光束整形装置,特别是离轴系统,可以使用VirtualLab来进行高效的模拟和分析。模拟过程中,根据情况应用不同的模拟引擎。 I"5VkeIx  
    cFF'ygJ/  
    详述案例 ={]tklND  
    Qf:#{~/  
    系统参数 s=BJ7iU_68  
    zY^QZceq"  
    案例的内容和目标 |_GESpoHH  
    RP1sQ6$  
    在BDS.0001,BDS.0002,BDS.0003和BDS.0004案例中,研究了折射光束传输系统。 \lBY4j+;  
    ![l`@NH[U  
    "k'P #v{f  
     目标是准直并对称由激光二极管发射的高斯光束。 qwomc28O  
     之后,研究并优化整形光束的质量。 \]y /EOT  
     另外,探讨了镜像位置和倾斜偏差的影响。 DbIn3/W Ne  
    &hco3HfW  
    模拟任务:反射光束整形设置 (l ]_0-Z  
    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。 |K,[[D<R  
    - D&d1`N4  
    Rxfhk,I  
    ?Tr\r1s]  
    8[\ ~}Q6  
    kx.8VUoM V  
    规格:像散激光光束 ]r\d 5  
    fUV;3du  
     由激光二极管发出的强像散高斯光束 4u}jkd$]*  
     忽略发射区域在x和y方向可能发生的移动 WLkfo6Nw  
    PC55A1(T  
    C=zc6C,  
    cf{rK`Ff^  
    :)g}x&A^$  
    \>N"{T  
    规格:柱形抛物面反射镜
    8^2E77s4U  
                             >9i%Yuy](  
     有抛物面曲率的圆柱镜 5`QN<4?%  
     应用用锥形常数.-1来实现锥形界面 eX3|<Bf  
     曲率半径等于焦距的两倍 ^EF VjGM  
    h( MNH6 B1  
    4E 0 Y=  
    规格:离轴抛物面圆柱镜(楔型) <[Y@<  
    /)/>/4O  
     对称抛物面镜区域用于光束的准直 7S.E,\Tws  
     从VirtualLab元件目录使用离轴抛物面镜(楔型) 7:$zSj# y  
     离轴角决定了截切区域  <R.Ipyt.  
    #y>q)Ph  
      
    规格:参数概述(12° x 46°光束) t1rAS.z&  
    -hpC8YS  
       KnxK9  
    m#a1N  
    光束整形装置的光路图 hreG5g9{  
     Ds@nuQ  
    M'>8P6O  
     由于VirtualLab的相对坐标系统,则仅需设置z方向的距离。 L/*K4xQ  
     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。 a"bael  
    _sX@BE  
    反射光束整形系统的3D视图 6)j/"9oY  
    v FWg0 $,  
    )FSa]1t;x  
    lSK<LytB  
    光学元件的定位可以通过使用3D系统视图来显示。 i{2ny$55h  
     绿线表示生成的光轴,由VirtualLab的基础定位方法生成(仅仅设置了距离z和倾角)。 ||^+(  
    >(BAIjF E\  
    详述案例 E;-*LT&{  
    "*JyNwf  
    模拟和结果 u1) #^?  
    .X;D I<K  
    结果:3D系统光线扫描分析 3\E G  
     首先,应用光线追迹研究光通过光学系统 <&MY/vV  
     使用光线追迹系统分析仪进行分析。 ,]H2F']4Z  
    @l %x;`E  
    file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_01_RT.lpd bW?cb5C  
    PCs`aVZ  
    使用参数耦合来设置系统 ;q&2$Mb  
    %Gc)$z/Wd  
    :@]%n~x  
    自由参数: i&Xjbcbp  
     反射镜1后y方向的光束半径 @D+2dT0[M  
     反射镜2后的光束半径 'wd&O03&  
     视场角,这决定了离轴取向(这些值保存为全局变量) LyNLz m5  
     由于功能原理,所有系统参数(距离,焦距,直径)可以由光束参数分析计算。 +Vw]DLWR  
     对于此计算,应用了嵌入的参数耦合功能。 "[`/J?W  
    J e.%-7f  
    2kW*Z7@D  
    K(75)/  
    tr@)zM GB  
    2P2/]-6s#r  
    A40Q~X  
    自由参数: GFfZ TA  
     反射镜1后y方向的光束半径 aK5O0`  
     反射镜2后的光束半径 b<8,'QgB  
     视场角,这决定了离轴取向(这些值保存为全局变量) J|.n bSE  
     基于光束发散角和直径(x和y方向)焦点,可以计算并设置反射镜的直径和距离z。 ePscSMx&  
    &at>sQ'  
    4H_QQ6  
     如果这个例子评估20个参数,那么返回到光路图(LPD)。 yP0XA=,Y  
    kX "*kD  
    fp?cb2'7  
    结果:使用GFT+进行光束整形 A# Ne07d  
    YlJ_$Q[  
    5\.w\  
    /y[zOT6  
    >bbvQb +j  
     现在,利用几何场追迹+计算生成的光束剖面。 E@CK.-N|  
    8Bwm+LYr-  
    ,KFF[z  
     由于离轴设置,光线分布显示出轻微的不对称形状。 UoOxGo  
    6~tj"34_  
     不过,场分布几乎是对称的(最好是使用伪色(false colors))。 W,bu=2K6  
    @BoZZ  
     产生的相位是完全平坦的,产生的波前误差: n0%5mTUN  
    o|Kd\<rY  
    ; fxrOfb  
    %6cbHH  
    file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_01_RT.lpd bsdT>|gW  
    <8YIQA  
    结果:评估光束参数 5 [X,?  
    h {VdW}g  
    1BOv|xPjZ  
     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。 8 Az|SJ<  
     在这个例子中,我们对光束半径,发散角和M²值感兴趣。 Wp(Rw4j  
    4GG0jCNk  
    yII+#?D  
     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。 D8\9nHUD`  
     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{g[LG`U  
    }S 6h1X  
    file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_02_BeamShaping.lpd _|wnmeL*  
    L!0}&i;u~5  
    光束质量优化 YYF.0G}  
    7=a=@D[  
    K:b^@>XH  
     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。 =?[:Nj636  
     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)。
    >oL| nwn  
    \:9<d@?  
    结果:光束质量优化 L3Ivm :  
    3v>w$6  
    k|3hs('y|  
     由于通过高斯孔径传播,光束显示出理想高斯形状。 因此,M²值在两个方向上几乎都是1。 %hi]oz  
    V>& 1;n  
    C@!bd+'  
    }#phNn6  
     然而,光束半径是略有减少。(光束半径显示在最后一张幻灯片是由于其偏离了理想高斯。) [ i8Ju  
    cf%aOHYI*  
    1^tM%2rP'  
    file: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_03_BeamOptimization.lpd <$Dj ags,F  
    ?\_vqW  
    反射镜方向的蒙特卡洛公差 FB2{qG3  
    *r|Zbxf(  
     对于公差,在随机模式下我们使用参数运行特性。  3 EOuJ  
    2?kVbF  
    -FQc_k?VF  
     这意味着参数变化是的正态 gf70 O>E  
    *0x!C8*`Xe  
    ~T!D:2G  
    ;jh.\a_\  
    G6pR?K+  
     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。 uoTc c|Kc  
    这意味着,波前对对齐误差很敏感。 C=(~[Y  
    z[l_<`J$9  
    =Y*zF>#lP  
    TecWv@.  
    file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_04_Tolerancing.run ce7 $# #f  
    ubQr[/  
    第一个随机公差的典型强度分布:(相应的均方根波前差:1.08λ,40.4λ,140λ) 4@=[r Zb9  
    OmZK~$K_  
    J3hhh(  
    ?N]G;%3/  
    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。 R~BFZF>:  
    {v*X}`.h  
    总结 3{M0iNc1  
    Sobp;OZ5  
    实现并分析高性能离轴和无色散反射光束整形装置。 WF-^pfRq~  
    1.模拟 r=#v@]z B  
    通过使用光线追迹来验证反射光束整形设置。 qRXHaQi@9  
    2.研究 zz #IY'dwT  
    为了计算场分布和评价光束参数,应用几何场追迹+(GFT+)引擎。 #>2cfZ`6'J  
    3.优化 \`W8#fob  
    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。 ik5"9b-\<  
    4.分析 <7o@7r'0  
    通过应用蒙特卡罗公差来分析取向偏差的影响。 M$e$%kPShE  
    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。 d?><+!a  
    mh35S!I3I^  
    参考文献 )h1 `?q:5  
    [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). $]MOAj"LH  
    8# IEE|1  
    进一步阅读 c 6/lfgN  
    cd] X5)$h  
    进一步阅读  rB_ESNx  
     获得入门视频 L#fSP  
    - 介绍光路图 64D4*GQ  
    - 介绍参数运行 5uU{!JuSa  
     关于案例的文档 T#a6X;9P  
    - BDS.0001: Collimation of Diode Laser Beam by Objective Lens lHO.pN`2  
    - BDS.0002: Focus Investigation behind Aspherical Lens orhze Oi\  
    - BDS.0003: Optimization of a Lens Doublet for Laser Beam Focusing 1-Q>[Uz,  
    - BDS.0004: Focal Beam Size Reduction by Generating a Bessel Beam using Axicon Pair
     
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