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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) 2d OUY $4  
    c#fSt}J>C  
    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@Ge`&u  
    wr6(C:  
    ]vCs9* |B  
    17ynFHMd,  
    简述案例
    r)dXcus  
    qi1#s,  
    系统详情 3`njQvI\  
    光源 pvM`j86 _  
    - 强象散VIS激光二极管 h& Ezhv2  
     元件 .`h:1FP 8  
    - 光束准直和整形的反射元件(例如圆柱抛物面镜) S"Ag7i  
    - 具有高斯振幅调制的光阑 P[P]oT.N  
     探测器 sFRQFX0XoY  
    - 光线可视化(3D显示) @Wzr rCpj  
    - 波前差探测 RXhT{Ho(>  
    - 场分布和相位计算 C7MCMM|S  
    - 光束参数(M2值,发散角) iB{l:  
     模拟/设计 ENZYrWl  
    - 光线追迹(Ray Tracing:):基本系统预览和波前差计算 HhUk9 >7  
    - 几何场追迹+和经典场追迹(Geometric Field Tracing Plus (GFT+) & Classic Field Tracing): JZ"XrS0?  
     分析和优化整形光束质量 <TEDs4 C  
     元件方向的蒙特卡洛公差分析 ru*}lDJ  
    %wmbFj}  
    系统说明 <IQ}j^u-F  
    J~5+=V7OV  
    %Q5 |RL D  
    模拟和设计结果 r 4+%9)  
    JjBlje  
    ek0,@Vg9  
    场(强度)分布                                   优化后
    数值探测器结果 N6/;p]|  
    fSm|anuKZe  
    ju/#V}N  
    )s8{|)-  
    {mB &xz:b  
    总结 DcNwtts  
    .:TSdusr~  
    实现和分析高性能离轴和无色散反射光束整形装置。  \.MPjD  
    1.模拟 P{>-MT2E  
    使用光线追迹验证反射光束整形装置。 x1 1ug  
    2.评估 WeS$$:ro  
    应用几何场追迹+(GFT +)引擎来计算场分布和评价光束参数。 20BU;D3  
    3.优化 S>EO6z#   
    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。 8F T@TUFb  
    4.分析 bqm%@*fZo  
    通过应用蒙特卡罗公差来分析方向偏差的影响。 1(m[L=H5>  
    SQI =D8  
    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。 %`^{Hh`  
    TM`6:5ONv  
    详述案例 t;)`+K#1:  
    E>x,$w<?  
    系统参数 [O^mG 9  
    :3By7BZgj  
    案例的内容和目标 sKGR28e  
    $or8z2d1  
    在BDS.0001,BDS.0002,BDS.0003和BDS.0004案例中,研究了折射光束传输系统。 #~;:i  
    E9PD1ADR  
    ?8@EBPpC  
     目标是准直并对称由激光二极管发射的高斯光束。 IM&l%6[).  
     之后,研究并优化整形光束的质量。 ,Q>wcE6v  
     另外,探讨了镜像位置和倾斜偏差的影响。 ?H(']3X5@  
    _[u fH*  
    模拟任务:反射光束整形设置 Q`[J3-Q*{  
    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。 mu&%ph=  
    aX(Y `g)|  
    $}Ky6sBnvO  
    B-EDVMu  
    f-a+&DB9  
    #(Ezt% ^  
    规格:像散激光光束 'n4 iW  
    =&v&qn e9  
     由激光二极管发出的强像散高斯光束 -!pg1w06  
     忽略发射区域在x和y方向可能发生的移动 Lsz)\yIPj  
    6Bn%7ZBv  
    kU[#. y=%p  
    v[=TPfX0  
    b0lZb'  
    R{SN.%{;  
    规格:柱形抛物面反射镜
    RI-)Qx&!f  
                             Tn(c%ytN  
     有抛物面曲率的圆柱镜 nM6/c  
     应用用锥形常数.-1来实现锥形界面 / WJ+e  
     曲率半径等于焦距的两倍 A&($X)t  
    #tQ__ V   
    5Ak6q(\  
    规格:离轴抛物面圆柱镜(楔型) 8d*W7>rq  
    G7d)X^q!xS  
     对称抛物面镜区域用于光束的准直 EZg$mp1  
     从VirtualLab元件目录使用离轴抛物面镜(楔型) .3< sv  
     离轴角决定了截切区域 .z&,d&E  
    cr<ty"3\  
      
    规格:参数概述(12° x 46°光束) $ jgEB+  
    29AWg(9?aS  
       Vo:Gp  
    yOXL19d@p_  
    光束整形装置的光路图 eJ tfQ@?  
    rk .tLk  
    p}O[A`  
     由于VirtualLab的相对坐标系统,则仅需设置z方向的距离。 a  C<  
     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。 9a lMC  
    7\sRf/  
    反射光束整形系统的3D视图 Mg76v<mv<  
    bO\E)%zp  
    mnS F=l;;  
    |\_d^U &`  
    光学元件的定位可以通过使用3D系统视图来显示。 :Vl2\H=P  
     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)。 PcK;L(  
    _vgFcE~E@  
    详述案例 No G`J$D  
    h,%b>JFo  
    模拟和结果 F1UTj "<e  
    b Q6<R4  
    结果:3D系统光线扫描分析 Vv3{jn6%  
     首先,应用光线追迹研究光通过光学系统 B2DWSp-8*  
     使用光线追迹系统分析仪进行分析。 $MB /j6#j  
    VQ((c:+!  
    file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_01_RT.lpd mhZ60RW  
    J_ S]jE{  
    使用参数耦合来设置系统 Y] "_}  
    =& .KKr  
    SByn u  
    自由参数: uy^vQ/  
     反射镜1后y方向的光束半径 HHU0Nku@ho  
     反射镜2后的光束半径 s GdlS&08(  
     视场角,这决定了离轴取向(这些值保存为全局变量) g8^YDrH  
     由于功能原理,所有系统参数(距离,焦距,直径)可以由光束参数分析计算。 DEcsFC/SK  
     对于此计算,应用了嵌入的参数耦合功能。 Rx>>0%e.  
    Gcz@z1a=n  
    }E%#g#  
    bQFMg41*w7  
    3Sb'){.MT+  
    FJl_2  
    }g\1JSJ%H  
    自由参数: cXY;Tw45  
     反射镜1后y方向的光束半径 /:],bNb  
     反射镜2后的光束半径 G^Q8B^Lg  
     视场角,这决定了离轴取向(这些值保存为全局变量) ,J63 ?EQ3  
     基于光束发散角和直径(x和y方向)焦点,可以计算并设置反射镜的直径和距离z。 gZLzE*NZ  
    @CJ`T&  
    ]&mN~$+C  
     如果这个例子评估20个参数,那么返回到光路图(LPD)。 ]gHi5]\NC  
    2y0J~P!I  
    ,-GkP>8f(  
    结果:使用GFT+进行光束整形 D#I^;Xg0h  
    tB i16=  
    ySEhi_)9^  
    ~ & @UH  
    _'"whZ)2  
     现在,利用几何场追迹+计算生成的光束剖面。 &+v!mw>  
    '!wI8f  
    2[8C?7_K0?  
     由于离轴设置,光线分布显示出轻微的不对称形状。 XzBnj7E  
    :g`j gn 0  
     不过,场分布几乎是对称的(最好是使用伪色(false colors))。 c4'k-\JvT  
    {hmC=j  
     产生的相位是完全平坦的,产生的波前误差: ZWH9E.uj  
    lPywr TG0  
    j~Cch%%G  
    +=Q/'g   
    file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_01_RT.lpd Z&VH7gi  
    x  #Um`  
    结果:评估光束参数 c6@7>PM  
    7i$)iNW  
    xR`W9Z5  
     从生成的整形光束场分布,可以评估光束参数。 可以直接通过使用探测器界面实现。 [$<\*d/  
     在这个例子中,我们对光束半径,发散角和M²值感兴趣。 +"i|)yUYy}  
    i6Kcj  
    WX9ABh&5  
     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。 dpPu&m+  
     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) {Hu@|Q\ ~&  
    H>qw@JiO!  
    file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_02_BeamShaping.lpd "nzQ$E>?$  
    H`:2J8   
    光束质量优化 abW[hp  
    'kC,pN{->  
    nbMxQOD k  
     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。 l 7XeZ} S  
     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)。
    R|&Rq(ow"  
    rEF0A&5  
    结果:光束质量优化 fy6<KEea  
    ?m(]@6qa  
    T|%pvTIe  
     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。 t{ R\\j  
    T.}wcQf&*  
    BIk0n;Kz<L  
    $Sx(vq6(  
     然而,光束半径是略有减少。(光束半径显示在最后一张幻灯片是由于其偏离了理想高斯。) ^]cl:m=*  
    WP5QA8`3  
    e` QniTkT  
    file: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_03_BeamOptimization.lpd 4Ucs9w3[  
    hp$/O4fD  
    反射镜方向的蒙特卡洛公差 WEnI[JGe  
    OtVRhR3>  
     对于公差,在随机模式下我们使用参数运行特性。 BWWO=N  
    >]!8f?,  
    ,dR<O.{ 0  
     这意味着参数变化是的正态 .S{FEV  
    o _G,Ph!7  
    Tx19\\r  
    n`Y"b&  
    ?^Q8#Y^M  
     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。 V4 `  
    这意味着,波前对对齐误差很敏感。 `k.Tfdu)K  
    bih%hqny  
    J\@W+/#dF  
    4m:D8&D_M  
    file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_04_Tolerancing.run @CTSvTt$  
    )/y7Fh  
    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) 'xP&u<(F  
    lA/.4"nN  
    JH|]B|3  
    Sk6B>O<:  
    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。 F4*ssx  
    E-`3}"{  
    总结 V'q?+p] a  
    !S3^{l-  
    实现并分析高性能离轴和无色散反射光束整形装置。 [pRRBMho  
    1.模拟 z8@[]6cW  
    通过使用光线追迹来验证反射光束整形设置。 ^cnTZzT#Q  
    2.研究 Ym8 V)  
    为了计算场分布和评价光束参数,应用几何场追迹+(GFT+)引擎。 0Xw$l3@N^  
    3.优化 z%E ok  
    通过使用显示出高斯整形孔径函数和经典场追迹引擎来优化M2参数。 (Qcd !!   
    4.分析 4aGVIQ  
    通过应用蒙特卡罗公差来分析取向偏差的影响。 ]i:_^z)R  
    可以使用VirtualLab Fusion非常有效地模拟和分析复杂的光束整形装置,尤其是离轴系统。为此,根据情况应用不同的模拟引擎。 k6$Ft.0d1Z  
    hjgB[ &U>  
    参考文献 o}p^q:T*  
    [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). gWu<5Y=C  
    KPrH1 [VU  
    进一步阅读 qN"Q3mU^h*  
    WqJrDj~  
    进一步阅读 Z_h-5VU-  
     获得入门视频 U!\~LKfA  
    - 介绍光路图 ,gdud[&|;  
    - 介绍参数运行 W8_$]}G8E  
     关于案例的文档 &e6!/y&  
    - BDS.0001: Collimation of Diode Laser Beam by Objective Lens vk4Q2P  
    - BDS.0002: Focus Investigation behind Aspherical Lens q"e]\Tb=we  
    - BDS.0003: Optimization of a Lens Doublet for Laser Beam Focusing `*ALb|4ilG  
    - BDS.0004: Focal Beam Size Reduction by Generating a Bessel Beam using Axicon Pair
     
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