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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) mH Ic f{RG  
    o3I Tr';  
    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 F{eU";D  
    BO~PT,QrF  
    MxGu>r  
    L5#P[cHzz  
    简述案例
    wQwQXNG  
    s<oNE)xe  
    系统详情 ^go7_y  
    光源 7N:Y?Hi\  
    - 强象散VIS激光二极管 q)Fq i  
     元件 dl ~%MWAVb  
    - 光束准直和整形的反射元件(例如圆柱抛物面镜) rb1`UG"h$  
    - 具有高斯振幅调制的光阑 hjIT_{mk  
     探测器 xKQ+{"?-^g  
    - 光线可视化(3D显示) #a`a$A  
    - 波前差探测 =,Dqqf  
    - 场分布和相位计算 ~ECD`N<YF  
    - 光束参数(M2值,发散角) .Fnwm}  
     模拟/设计 Z00+!Tnd  
    - 光线追迹(Ray Tracing:):基本系统预览和波前差计算 ]`&Yqg  
    - 几何场追迹+和经典场追迹(Geometric Field Tracing Plus (GFT+) & Classic Field Tracing): f. FYR|%tq  
     分析和优化整形光束质量 KuMF^0V%c  
     元件方向的蒙特卡洛公差分析 )('%R|$ /  
    z)9wXo#~  
    系统说明 [1F* bI  
    D3)zk@N  
    q|8{@EMT  
    模拟和设计结果 Sh?4r i@:  
    <L`"!~Q  
    i K12 pw  
    场(强度)分布                                   优化后
    数值探测器结果 :cGt#d6  
    cG?cUw).E  
    ,4ei2`wV  
    Eh|]i;G%  
    <o+<H  
    总结 GKoK7qH\J  
    w9o^s5n  
    实现和分析高性能离轴和无色散反射光束整形装置。 " t7M3i_  
    1.模拟 {W]=~*w  
    使用光线追迹验证反射光束整形装置。 DqX{'jj  
    2.评估 RTv qls  
    应用几何场追迹+(GFT +)引擎来计算场分布和评价光束参数。 (iR ide  
    3.优化 oI.G-ChP  
    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。 ]|sAK%/  
    4.分析 BQ @huns3  
    通过应用蒙特卡罗公差来分析方向偏差的影响。 Er{#ziN+  
    $ZNu+tn Y  
    对于复杂的光束整形装置,特别是离轴系统,可以使用VirtualLab来进行高效的模拟和分析。模拟过程中,根据情况应用不同的模拟引擎。 5!EJxP9  
    F$^Su<w5l  
    详述案例 e0J6Ae4V[  
    {; .T7dL  
    系统参数 u-tQ9ioKC  
    QK+(g,)_86  
    案例的内容和目标 Zc!@0  
    ,2j.<g&   
    在BDS.0001,BDS.0002,BDS.0003和BDS.0004案例中,研究了折射光束传输系统。 om]4BRe  
    glDh([  
    ,:`ND28V7  
     目标是准直并对称由激光二极管发射的高斯光束。 j S]><rm  
     之后,研究并优化整形光束的质量。 A0Zt8>w  
     另外,探讨了镜像位置和倾斜偏差的影响。 Le*.*\  
    c7M%xGrP  
    模拟任务:反射光束整形设置 ;\[(- )f!=  
    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。 5ux`U{`m  
    >5j<4ShW  
    lRv eHB&V  
    ONCnVjZ  
    La@ +>  
    MdXchO-Lyc  
    规格:像散激光光束 O)Y?=G)  
    P0$e~=Q^4  
     由激光二极管发出的强像散高斯光束 PI*82,f3dE  
     忽略发射区域在x和y方向可能发生的移动 &`fhEN  
    i,|0@Vy  
    STglw-TC\  
    iC*F  
    @c ~)W8  
    KL ?@@7  
    规格:柱形抛物面反射镜
    8o/}}=m$  
                             r%e KFS  
     有抛物面曲率的圆柱镜 ]r-C1bKD`  
     应用用锥形常数.-1来实现锥形界面 1Jj Y!  
     曲率半径等于焦距的两倍 J!5v~<v?-  
    5l,ZoB8  
    t w(JZDc  
    规格:离轴抛物面圆柱镜(楔型) NNF>Xa`9,  
    0v]?6wX  
     对称抛物面镜区域用于光束的准直 /'hCi]b@v  
     从VirtualLab元件目录使用离轴抛物面镜(楔型) Q//,4>JKf  
     离轴角决定了截切区域 3 E3qd'  
    YOrrkbJ(  
      
    规格:参数概述(12° x 46°光束) (D 9Su^:1  
    jr)7kP@  
       {<5ybbhLV  
    <HRBMSR+  
    光束整形装置的光路图 <BW[1h1k5_  
    [j"9rO" +  
    9m-)Xdoy  
     由于VirtualLab的相对坐标系统,则仅需设置z方向的距离。 9<vWcq*4  
     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。 TI !a)X  
    *-12VIG'H  
    反射光束整形系统的3D视图 6O@J7P  
    IQ!\w-  
     `juLQH  
    rS0DSGDq  
    光学元件的定位可以通过使用3D系统视图来显示。 +`sv91c  
     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)。 < Z|Ep1W  
    5qf BEPJ  
    详述案例 i_kE^SSgm  
    0oh]61g C  
    模拟和结果 < F )_!0C  
    $O{duJU  
    结果:3D系统光线扫描分析 `y+-H|%?  
     首先,应用光线追迹研究光通过光学系统 #XnPsU<J  
     使用光线追迹系统分析仪进行分析。 OgcHS?  
    n$aA)"A #  
    file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_01_RT.lpd n9;;x%6.I  
    v?c 0[+?  
    使用参数耦合来设置系统 ]?h`:,]  
    [DHoGy,P  
    "Pl9nE  
    自由参数: O'GG Ti]e  
     反射镜1后y方向的光束半径 \]9.zlB  
     反射镜2后的光束半径 &3Zy|p4V<  
     视场角,这决定了离轴取向(这些值保存为全局变量) lc6i KFyG  
     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。 !WkIi^T  
     对于此计算,应用了嵌入的参数耦合功能。 WU4UZpz  
    za'6Y*CGgX  
    3jogD  
    Y:ldR  
    +Ug/rtK4   
    @=5qT]%U3J  
    I5AO?BzJ  
    自由参数: &t(0E:^TRU  
     反射镜1后y方向的光束半径 =TP( UJ  
     反射镜2后的光束半径 "7d-z<^n  
     视场角,这决定了离轴取向(这些值保存为全局变量) d/74{.  
     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。 L0%hnA@  
    )c/Fasfg[P  
    XI Jlc~2  
     如果这个例子评估20个参数,那么返回到光路图(LPD)。 -;;Z 'NM;8  
    rC_*sx r^  
    zu2HH<E  
    结果:使用GFT+进行光束整形 Q{QYBh&  
    to"' By{9  
    W/=|/-\]/  
    OndhLLz  
    ~Cc.cce5  
     现在,利用几何场追迹+计算生成的光束剖面。 ?hYqcT[%  
    (x;g/!:  
    6O2=Ns;J6  
     由于离轴设置,光线分布显示出轻微的不对称形状。 i v(5&'[p  
    0(8H;T  
     不过,场分布几乎是对称的(最好是使用伪色(false colors))。 XA_FOw!cX  
    Xl |1YX1&m  
     产生的相位是完全平坦的,产生的波前误差: he+#Q 6  
    G+*cpn  
    K:y^OAZfV  
    >yJ-4lgZ  
    file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_01_RT.lpd 5wC* ?>/  
    s]27l3)B  
    结果:评估光束参数 ,%#   
    $mA5@O~C5\  
    Vy G4(X va  
     从生成的整形光束场分布,可以评估光束参数。 可以直接通过使用探测器界面实现。 ^4v*W;Q  
     在这个例子中,我们对光束半径,发散角和M²值感兴趣。 {}>n{_  
    aaWJ* >rJ  
    ?lCd{14Mkh  
     整形光束在x和y方向上显示了一个几乎相同的半径。 发散角大约是4urad。 Wx)K* 9  
     M²值明显高于1。(与理想高斯光束相比,高M²值是由光束偏离引起的) !wLg67X$ -  
    ALd;$fd qf  
    file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_02_BeamShaping.lpd smAC,-6 ]~  
    qBk``!|s]  
    光束质量优化 ]"fsW 9s  
    2 4\g bv<  
    P}3}ek1Ax  
     通常,使用合适的高斯调制光阑以用于优化M²值。 因此,我们使用测量的半径作为腰束半径(消除发散角)来生成一个高斯光束。 YJ7V`N p  
     之后,将接收场转换成一个透射函数。 将该传输函数用作光阑(在一个透射函数元件中)。
    x;BbTBc>  
    a?cn9i)#  
    结果:光束质量优化 Y^ve:Z  
    Vs 0 SXj  
    VU!w!GN]Y  
     由于通过高斯孔径传播,光束显示出理想高斯形状。 因此,M²值在两个方向上几乎都是1。 m)?5}ZwAH  
    N1--~e  
    QYE7p\  
    @u4=e4eF`  
     然而,光束半径是略有减少。(光束半径显示在最后一张幻灯片是由于其偏离了理想高斯。) 6DSH`-;  
    eQX`,9:5  
    YwT-T,oD  
    file: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_03_BeamOptimization.lpd W,hWOO  
    P]<= ! F  
    反射镜方向的蒙特卡洛公差 wod/&!)]A  
    s'a=_cN  
     对于公差,在随机模式下我们使用参数运行特性。 R 4EEelSZu  
    mU{4g`Iw  
    :9d\Uj,  
     这意味着参数变化是的正态 jPu5nwvUV>  
    Fq,N  
    ?p8Qx\%*  
    @6xGJ,s  
    &&RA4  
     对于这个例子,假设每个反射镜都有±0.1°的角度偏差(绝对的方向)。 由于这个偏差,整形光束的波前差明显增加。 (7q^FtjA#  
    这意味着,波前对对齐误差很敏感。 Q2'eQ0W{ o  
    : 1)}Epo,  
    M?6;|-HH  
    qJs[i>P[W  
    file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_04_Tolerancing.run I^0 t2[M  
    Uxl(96  
    第一个随机公差的典型强度分布:(相应的均方根波前差:1.08λ,40.4λ,140λ) Z(!pYhLq  
    ] V G?+  
    4Z%Y"PL(K  
    T[Q"}&bB  
    由于波前差和因此校准的偏差更大,M²值明显增加。可以使用高斯孔径来减少。 b&t[S[P.V  
    f~gSJ< t4  
    总结 t3F?>G#y  
    fNhT;Bux  
    实现并分析高性能离轴和无色散反射光束整形装置。 (.^8^uc 7X  
    1.模拟 @!H '+c  
    通过使用光线追迹来验证反射光束整形设置。 Sb<\-O14"  
    2.研究 7!d$M{0"  
    为了计算场分布和评价光束参数,应用几何场追迹+(GFT+)引擎。 ~Yl$I,  
    3.优化 E[S':Q  
    通过使用显示出高斯整形孔径函数和经典场追迹引擎来优化M2参数。 }$)&{d G  
    4.分析 ]tVl{" .{  
    通过应用蒙特卡罗公差来分析取向偏差的影响。 {rGYRn,  
    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。 ph^4GBR   
    P>htQ  
    参考文献 G,DOBA  
    [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). !kh{9I>M  
    E%*AXkJ'dZ  
    进一步阅读 3q~Fl=|.o  
    jU$Y>S>l  
    进一步阅读 kMS5h~D[  
     获得入门视频 xyV]?~7  
    - 介绍光路图 ?M"HXu  
    - 介绍参数运行 X% J%A-k]  
     关于案例的文档 \!PV*%P  
    - BDS.0001: Collimation of Diode Laser Beam by Objective Lens G2@KI-  
    - BDS.0002: Focus Investigation behind Aspherical Lens v72,h  
    - BDS.0003: Optimization of a Lens Doublet for Laser Beam Focusing ,8`O7V{W  
    - BDS.0004: Focal Beam Size Reduction by Generating a Bessel Beam using Axicon Pair
     
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