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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) $4{sP Hi)I  
    D)-LZbPa  
    二极管激光光束使用无色散离轴反射装置进行准直和整形 4!/QB6  
    5sJ>+Rg  
    7z;2J;u`n  
    )]fiyXA  
    简述案例
    F7<mm7BGZ  
    #f#6u2nF\  
    系统详情 NMkP#s7.y  
    光源 *F( qg%1+  
    - 强象散VIS激光二极管 LLgw1 @-D  
     元件 g4^-B  
    - 光束准直和整形的反射元件(例如圆柱抛物面镜) V48_aL  
    - 具有高斯振幅调制的光阑 c[-N A  
     探测器 |.c4y*  
    - 光线可视化(3D显示) UCVYO. 9"  
    - 波前差探测 p6j-8ggL  
    - 场分布和相位计算 I2/am8!u%  
    - 光束参数(M2值,发散角) Ar>B_*dr  
     模拟/设计 9?\cm}^?  
    - 光线追迹(Ray Tracing:):基本系统预览和波前差计算 &oG>Rqkm  
    - 几何场追迹+和经典场追迹(Geometric Field Tracing Plus (GFT+) & Classic Field Tracing): k1z`92"  
     分析和优化整形光束质量 )x!q;^Js9A  
     元件方向的蒙特卡洛公差分析 5~h )pt47  
    v\w*VCjoV  
    系统说明 11l=zv  
    ]|3hK/  
    bhUE!h<  
    模拟和设计结果 r%;|gIky  
    Y^]n>X  
    YIk@{V  
    场(强度)分布                                   优化后
    数值探测器结果 P.YT/  
    7X( 2SI3m  
    mPA)G,^  
    )cH\i91  
    XgxO:"B  
    总结 p.:|Z-W$  
    N #v[YO`.  
    实现和分析高性能离轴和无色散反射光束整形装置。 yq.@-]ytZ  
    1.模拟 "7sv@I_j  
    使用光线追迹验证反射光束整形装置。 @|(cr: (=H  
    2.评估 qq!ZYWy2  
    应用几何场追迹+(GFT +)引擎来计算场分布和评价光束参数。 _EMX x4J  
    3.优化 R_j.k3r4d  
    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。 wbWC &X.  
    4.分析 SXsszb:_  
    通过应用蒙特卡罗公差来分析方向偏差的影响。 ! #Pn_e  
    >4ex5  
    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。 E#P#{_BR^  
    x6K_!L*Fx]  
    详述案例 +\+j/sa  
    ~Y43`@3H:  
    系统参数 ddL3wQ  
    % (h6m${j  
    案例的内容和目标 ir'<H<t2  
    MZ%J ]Nd  
    在BDS.0001,BDS.0002,BDS.0003和BDS.0004案例中,研究了折射光束传输系统。 ~xG/yPl  
    n_{&dVE  
    O\7x+^.  
     目标是准直并对称由激光二极管发射的高斯光束。 q2#Ebw %]  
     之后,研究并优化整形光束的质量。 npeL1zO-$  
     另外,探讨了镜像位置和倾斜偏差的影响。 `0ZH=*P  
    :#vA5kC  
    模拟任务:反射光束整形设置 0VvY(j:hp  
    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。 &DGqY5=  
    ->qRGUW  
    + _ehzo97  
    k|xmZA*  
    Eet/l]e#a  
    u"5/QB{  
    规格:像散激光光束 #U0| j?!D  
    e| C2/U-  
     由激光二极管发出的强像散高斯光束 )T '?"guh`  
     忽略发射区域在x和y方向可能发生的移动 X%-"b`  
    TS#1+f]9J<  
    {31X  
    /7B3z}rd  
    1f3g5y'z5  
    zk }SEt-  
    规格:柱形抛物面反射镜
    7/&taw%i  
                             g&RhPrtl  
     有抛物面曲率的圆柱镜 Nj4r[5K  
     应用用锥形常数.-1来实现锥形界面 ;xq;c\N  
     曲率半径等于焦距的两倍 0R unex[  
    MuO(%.H  
    Qv,ORm h5  
    规格:离轴抛物面圆柱镜(楔型) FXk*zXn6  
    }#Up:o]A!  
     对称抛物面镜区域用于光束的准直 E5gt_,j>  
     从VirtualLab元件目录使用离轴抛物面镜(楔型) B$c'^ )  
     离轴角决定了截切区域 Bph(\= W  
    ?`vGpi~  
      
    规格:参数概述(12° x 46°光束) j}lne^ h  
    F6{ O  
        Dt5AG  
    Nba1!5:M  
    光束整形装置的光路图 0dx%b677d  
     pb<eg,  
    DM6(8df(  
     由于VirtualLab的相对坐标系统,则仅需设置z方向的距离。 Y)8 Py1}  
     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。 r,|}^u8`  
    ,*Wh{)  
    反射光束整形系统的3D视图 ;|=5)KE  
    Qt"jU+Zoy  
    ~A/vP-  
    Yk{4 3yw  
    光学元件的定位可以通过使用3D系统视图来显示。 1=_?Wg:   
     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)。 {niV63$m  
    T*k{^=6"!  
    详述案例 (CAV Oed  
    `j2|aX %Z*  
    模拟和结果 {JQV~rfh`  
    6X2w)cO  
    结果:3D系统光线扫描分析 fuf' r>1n  
     首先,应用光线追迹研究光通过光学系统 abe5 As r  
     使用光线追迹系统分析仪进行分析。  ^~B#r#  
    A;xH{vo{  
    file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_01_RT.lpd  1A]   
    s7`2ky()kz  
    使用参数耦合来设置系统 u<\Sf"fs  
    \= 6dF,V  
    3cqc<  
    自由参数: W'zI~'K  
     反射镜1后y方向的光束半径 6C_H0a/h&  
     反射镜2后的光束半径  fsKZ  
     视场角,这决定了离轴取向(这些值保存为全局变量) !':y8(Ou  
     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。 0 4ceDe  
     对于此计算,应用了嵌入的参数耦合功能。 >.gT9  
    z9Y}[ pN  
    Y>i Qp/k:  
    ){J,Z*&  
    jTsQsHq   
    K?S5C8  
    W1}d6Sbg  
    自由参数: '8^>Z.~V  
     反射镜1后y方向的光束半径 sVS),9\}  
     反射镜2后的光束半径 30cb+)h(  
     视场角,这决定了离轴取向(这些值保存为全局变量) U4NA'1yo  
     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。 Y0Rk:Njc  
    x1+V  
    Cj)*JZV G  
     如果这个例子评估20个参数,那么返回到光路图(LPD)。  ~Ctq  
    qaBL  
    uw&p)  
    结果:使用GFT+进行光束整形 yEL5U{  
    ?D@WXE0a  
    r[nvgzv@  
    XJ1<!tl  
    :N=S nyz  
     现在,利用几何场追迹+计算生成的光束剖面。 d?GB#N|+g  
    V?C a[  
    }(UU~V  
     由于离轴设置,光线分布显示出轻微的不对称形状。 CVgVyy^  
    dJ,,yA*  
     不过,场分布几乎是对称的(最好是使用伪色(false colors))。 G $iC@,/  
    @ ojV8  
     产生的相位是完全平坦的,产生的波前误差: T;Ra/H  
    PAjH*5I A  
    y=e|W=<D&  
    \BdQ(rm  
    file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_01_RT.lpd \avgXndI  
    C1(0jUz  
    结果:评估光束参数 "&TN}SBW  
    d+6-ten  
    4q`e<!MP)q  
     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。 UNescZ  
     在这个例子中,我们对光束半径,发散角和M²值感兴趣。 ^s3SzB@  
    7,D6RP(b  
    }FAO.  
     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。 Z'\{hL S  
     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) .5YW >PV  
    ujoJ6UOG  
    file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_02_BeamShaping.lpd v?#W/].C+  
    ~i9'9PHX@  
    光束质量优化 /-C6I:  
    !L55S 0 3  
    \Q MRuR.  
     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。 k9o LJ<.k  
     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)。
    :J;*]o:  
    =7%c*O <  
    结果:光束质量优化 QR{pph*zn-  
    CoQ<Ky}*  
    `&)uuLn|  
     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。 ^yVKW5x  
    \m3ca-Y  
    gK>aR ^*  
    k|F TT  
     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。) \~@a/J  
    &-M}:'  
    <(dg^;  
    file: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_03_BeamOptimization.lpd LRmH@-qP  
    }SBpc{ch  
    反射镜方向的蒙特卡洛公差 o" e]9{+<  
    )Vnqz lI5  
     对于公差,在随机模式下我们使用参数运行特性。 .l ufE  
    )U u! x6  
    "~ eF%}.  
     这意味着参数变化是的正态 tU >?j1  
    {Z{!tR?+  
    rIZ^ix-N  
    :]k`;;vh  
    $Z{Xt*  
     对于这个例子,假设每个反射镜都有±0.1°的角度偏差(绝对的方向)。 由于这个偏差,整形光束的波前差明显增加。 EnnE@BJ"  
    这意味着,波前对对齐误差很敏感。 ^+'\ u;\  
    L<M H:  
    |$a!Zx94^  
    q, XRb  
    file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_04_Tolerancing.run jxNnrIA  
    E [b6k&A  
    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) w{5v*SHl}`  
    x72T5.  
    tg' 2 v/  
     hNF.  
    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。 wDz}32wB  
     ]pP:  
    总结 !;s5\91  
    ]B3\IT  
    实现并分析高性能离轴和无色散反射光束整形装置。 >7I"_#x1:  
    1.模拟 aX{i   
    通过使用光线追迹来验证反射光束整形设置。 2 rx``,7Q  
    2.研究 &d/x1=  
    为了计算场分布和评价光束参数,应用几何场追迹+(GFT+)引擎。 ),]XN#jp(u  
    3.优化 )$7-CNWr~  
    通过使用显示出高斯整形孔径函数和经典场追迹引擎来优化M2参数。 af<wUxM0  
    4.分析 On4tK\l @  
    通过应用蒙特卡罗公差来分析取向偏差的影响。 >,)tRQS  
    可以使用VirtualLab Fusion非常有效地模拟和分析复杂的光束整形装置,尤其是离轴系统。为此,根据情况应用不同的模拟引擎。 l.`f^K=8  
    eY#_!{*Wn  
    参考文献 Z_}[hz$  
    [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). (nLT 8{>0  
    uKE?VNC]  
    进一步阅读 =UMqa;\K  
    # 8fq6z|JZ  
    进一步阅读 Nr#" 5<W  
     获得入门视频 l0-zu6i w  
    - 介绍光路图 5svM3  #  
    - 介绍参数运行 `37$YdX  
     关于案例的文档 iX\]-_D  
    - BDS.0001: Collimation of Diode Laser Beam by Objective Lens :#&Y  
    - BDS.0002: Focus Investigation behind Aspherical Lens $Y9Wzv3Ra  
    - BDS.0003: Optimization of a Lens Doublet for Laser Beam Focusing vm Y*K  
    - BDS.0004: Focal Beam Size Reduction by Generating a Bessel Beam using Axicon Pair
     
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