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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) "2sk1  
    aVc{ aP  
    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 2@GizT*mA  
    N 1Ag .  
    bP#!U'b"=  
    wB \`3u4  
    简述案例
    (uDd_@a9t  
    q^EY?;Y  
    系统详情 !%('8-x%  
    光源 E BBd  
    - 强象散VIS激光二极管 23>[-XZb[O  
     元件 Tsa]SN14  
    - 光束准直和整形的反射元件(例如圆柱抛物面镜) tB,(12@W  
    - 具有高斯振幅调制的光阑 y*vSt^  
     探测器  NzP71t+  
    - 光线可视化(3D显示) T+$H[ &j  
    - 波前差探测 >5L_t   
    - 场分布和相位计算 LjG^c>[:m  
    - 光束参数(M2值,发散角) N~mr@rXC  
     模拟/设计 G`>]ng  
    - 光线追迹(Ray Tracing:):基本系统预览和波前差计算 Q^rR}Ws  
    - 几何场追迹+和经典场追迹(Geometric Field Tracing Plus (GFT+) & Classic Field Tracing): Y`bTf@EP>  
     分析和优化整形光束质量 rHX^bcYK  
     元件方向的蒙特卡洛公差分析 % |D)%|Z  
    p T8?z  
    系统说明 u%)gnj_  
    ty0P9.Q  
    IyyBW2  
    模拟和设计结果 yivu|q  
    L8PX SJ  
    tULGfvp  
    场(强度)分布                                   优化后
    数值探测器结果 V1V0T ,  
    NSB6 2  
    y-1e(:GF  
    l_+@Xpl  
    >dt*^}*  
    总结 M[YFyM(  
    \{lv~I  
    实现和分析高性能离轴和无色散反射光束整形装置。 J}X{8Ds9  
    1.模拟 HN{c)DIm]  
    使用光线追迹验证反射光束整形装置。 _f^KP@^j  
    2.评估 0Lxz?R x]<  
    应用几何场追迹+(GFT +)引擎来计算场分布和评价光束参数。 EaO@I.[  
    3.优化 X&qx4 DL  
    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。 1I9v`eT4  
    4.分析 ]zSFX =~(S  
    通过应用蒙特卡罗公差来分析方向偏差的影响。 s.}K?)mH  
    U+)p'%f;  
    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。 x 6`!  
    *n? 1C"l  
    详述案例 \@:,A]  
    cj8cV|8@  
    系统参数 1jl !VU6  
    p%"dYH%]&0  
    案例的内容和目标 fo@^=-4A-  
    S13cQ?4  
    在BDS.0001,BDS.0002,BDS.0003和BDS.0004案例中,研究了折射光束传输系统。 oY18a*_>M1  
    WVy'f|3;  
    eyJ07  
     目标是准直并对称由激光二极管发射的高斯光束。 EMW6'  
     之后,研究并优化整形光束的质量。 2nd n8_l  
     另外,探讨了镜像位置和倾斜偏差的影响。 d]l8ei@>h  
    ZYwcB]xE z  
    模拟任务:反射光束整形设置 lS.Adl^k  
    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。 F3qK6Ah.  
    )?*YrWO{  
    0Z9DewwP  
    RwWg:4   
    8-#%l~dr  
    d,"LZ>hNY*  
    规格:像散激光光束 Q6@<7E]y  
    HgF;[rq3Q  
     由激光二极管发出的强像散高斯光束 K T}  
     忽略发射区域在x和y方向可能发生的移动 JQ&t"`\k  
    +T+@g8S  
    |@Tga_0p  
    $"^K~5Q  
    _>;Wz7  
    {3tzr;c?  
    规格:柱形抛物面反射镜
    Z'JS@dV  
                             @p+;iS1}  
     有抛物面曲率的圆柱镜 ~7P)$[  
     应用用锥形常数.-1来实现锥形界面 ?['!0PF  
     曲率半径等于焦距的两倍 K9lgDk"i  
    4>hHUz[_  
    i--t ?@#  
    规格:离轴抛物面圆柱镜(楔型) cj/`m$  
    \c=I!<9  
     对称抛物面镜区域用于光束的准直 Lx^ eaP5  
     从VirtualLab元件目录使用离轴抛物面镜(楔型) ?{{w[U6NE  
     离轴角决定了截切区域 :]^e-p!z  
    !_<6}:ZB  
      
    规格:参数概述(12° x 46°光束) 0s#72}n  
    %@/^UE:  
       m~ tvuz I  
    sHP -@  
    光束整形装置的光路图 ]A#lV$  
    Sqo+cZ  
    gE-y`2SU  
     由于VirtualLab的相对坐标系统,则仅需设置z方向的距离。 WSkGVQu  
     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。 _u`YjzK  
    j2Zp#E!  
    反射光束整形系统的3D视图 H",B[ YK  
    n_8[bkbi  
    /0h *(nL  
    kNEEu! G  
    光学元件的定位可以通过使用3D系统视图来显示。 *Gbhk8}V'  
     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)。 -Mt 5< s  
    RgE`Hr  
    详述案例 24mdhT|  
    ]n22+]D  
    模拟和结果 ^u /%zL  
    |y\Km  
    结果:3D系统光线扫描分析 m o0\t#jA  
     首先,应用光线追迹研究光通过光学系统 %\As  
     使用光线追迹系统分析仪进行分析。 pm&TH d  
    lo1Ui`V  
    file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_01_RT.lpd sGvbL-S-f:  
    pJpapA2l*6  
    使用参数耦合来设置系统 Zo9<96I&  
    !liV Y]  
    [uq>b|`R G  
    自由参数:  R$a<=  
     反射镜1后y方向的光束半径 W L$^B@gXQ  
     反射镜2后的光束半径 XC4Z,,ah"  
     视场角,这决定了离轴取向(这些值保存为全局变量) K~x,so  
     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。 8!g `bC#%  
     对于此计算,应用了嵌入的参数耦合功能。 ^S9y7b^;r  
    VSj!Gm0LB  
    B~Q-V&@o  
    5sD,gZ7  
    "(koR Q  
    Y4T")  
    ,w }Po  
    自由参数: g|=_@ pL  
     反射镜1后y方向的光束半径 _B4&Fb.  
     反射镜2后的光束半径 T:|/ux3  
     视场角,这决定了离轴取向(这些值保存为全局变量) .b :!qUE^  
     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。 7\u+%i;YZ  
    SGd]o"VF  
    d1/emwH  
     如果这个例子评估20个参数,那么返回到光路图(LPD)。 '[F:uA  
    .u`[|: K  
    \ /-c)  
    结果:使用GFT+进行光束整形 ?I.9?cQXZ  
    fGgt[f[  
    r;cDYg  
    0MQ= Rt  
    (iIw }f)w  
     现在,利用几何场追迹+计算生成的光束剖面。 -! \3;/  
    .{Y;6]9[  
    GnV0~?  
     由于离轴设置,光线分布显示出轻微的不对称形状。 `h}eP[jA  
    ? @V R%z  
     不过,场分布几乎是对称的(最好是使用伪色(false colors))。 $o6/dEKQ  
    Iw1Y?Qia  
     产生的相位是完全平坦的,产生的波前误差: @WJ;T= L  
    I8F+Z  
    NGra/s,9 |  
    A'qe2]  
    file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_01_RT.lpd yr]ja-Y  
    ;#B(L=/  
    结果:评估光束参数 +,Dc0VC?  
    <sdgL+&1h  
    _iwG'a[`  
     从生成的整形光束场分布,可以评估光束参数。 可以直接通过使用探测器界面实现。 ;%|im?  
     在这个例子中,我们对光束半径,发散角和M²值感兴趣。 wAMg"ImJ  
    B`tq*T%  
    MsB >3  
     整形光束在x和y方向上显示了一个几乎相同的半径。 发散角大约是4urad。 Jx*cq;`Vee  
     M²值明显高于1。(与理想高斯光束相比,高M²值是由光束偏离引起的) e~h>b.~  
    ! VwU=5  
    file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_02_BeamShaping.lpd Z['.RF'`  
    #mH@ /6,#[  
    光束质量优化 h\RX/C!+  
    5 s7BUT  
    2 a<\4w'  
     通常,使用合适的高斯调制光阑以用于优化M²值。 因此,我们使用测量的半径作为腰束半径(消除发散角)来生成一个高斯光束。 ?7{U=1gb$  
     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)。
    '1<Z"InU  
    Tw~R-SiS`s  
    结果:光束质量优化 8K8u|]i  
    ;w{<1NH2+.  
    I?KN7(9u?  
     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。 %lKw+D  
    GR,2^]<{  
    -15e  
    \u=d`}E  
     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。) J?4{#p  
    ,5'o>Y  
    Y#U.9>h  
    file: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_03_BeamOptimization.lpd Q G) s  
    N#w5}It  
    反射镜方向的蒙特卡洛公差 "tCI_ Zi;  
    t Zxx#v`  
     对于公差,在随机模式下我们使用参数运行特性。 5C w( 4.  
    {9IRW\kn  
    kuY^o,u-1e  
     这意味着参数变化是的正态 whI{?NP  
    ~Ps*i]n(  
    0AZ9I!&i  
    m l`xLZN>L  
    ^0,}y]5p  
     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。 _K5<)( )  
    这意味着,波前对对齐误差很敏感。 xL* psj  
    ,%i Scr,z  
    .[={Yx0!I  
    DR"Y(-xl  
    file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_04_Tolerancing.run uJ`N'`Z  
    cS&KD@.  
    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) a=S &r1s>  
    AXw qN:P}  
    z$^d_)  
    AvL /gt:  
    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。 Za.}bR6?Y  
    cIug~ x>  
    总结 5- dt0I@<  
    (6%T~|a  
    实现并分析高性能离轴和无色散反射光束整形装置。 ~tUZQ5"  
    1.模拟 ^} j~:EZb  
    通过使用光线追迹来验证反射光束整形设置。 |N,^*xP(6  
    2.研究 UrniJB]  
    为了计算场分布和评价光束参数,应用几何场追迹+(GFT+)引擎。 bGh&@&dHr  
    3.优化 g pciv  
    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。 2 BY|Cp4R  
    4.分析 Quth5  
    通过应用蒙特卡罗公差来分析取向偏差的影响。 =lNW1J\SW  
    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。 UMcM&yu-  
    a%q,P @8  
    参考文献 3G// _f  
    [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). _JH.&8  
    &{)<Q(g  
    进一步阅读 !D22HSv(w  
    6v@Prw@.b  
    进一步阅读 & -/J~b)"  
     获得入门视频 /Pjd"  
    - 介绍光路图 [bLKjD  
    - 介绍参数运行 ~B<\#oO  
     关于案例的文档 v}>g* @  
    - BDS.0001: Collimation of Diode Laser Beam by Objective Lens DksYKv  
    - BDS.0002: Focus Investigation behind Aspherical Lens g5BL"Dn  
    - BDS.0003: Optimization of a Lens Doublet for Laser Beam Focusing [[T7s(3  
    - BDS.0004: Focal Beam Size Reduction by Generating a Bessel Beam using Axicon Pair
     
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