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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) (! 8y~n 1  
    ~xv3R   
    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 \mTi@T!&  
    N{}8Zh4op  
    4 aE{}jp1  
    &^w "  
    简述案例
    Q{5.;{/eC  
    Y78DYbU.  
    系统详情 $ce*W 9`  
    光源 Bt#'6::  
    - 强象散VIS激光二极管 VT-%o7%N  
     元件 @LFB}B  
    - 光束准直和整形的反射元件(例如圆柱抛物面镜) f~,Ml*Zp  
    - 具有高斯振幅调制的光阑 "Ec9.#U/  
     探测器 |#{ i7>2U  
    - 光线可视化(3D显示) l D->1=z  
    - 波前差探测 K-"`A.:S  
    - 场分布和相位计算 ujl ?!  
    - 光束参数(M2值,发散角) '? -N  
     模拟/设计 XH(-anU"!P  
    - 光线追迹(Ray Tracing:):基本系统预览和波前差计算 R+t]]n6#  
    - 几何场追迹+和经典场追迹(Geometric Field Tracing Plus (GFT+) & Classic Field Tracing): [c -|`d^  
     分析和优化整形光束质量 <$pv;]n  
     元件方向的蒙特卡洛公差分析 $BT[fJ'k  
    >6[d&SM6  
    系统说明 :xTm- L  
    o~W,VhCP  
    B'mUDW8\D  
    模拟和设计结果 a@Zolz_Z  
    *_d N9  
    }#; .b'`  
    场(强度)分布                                   优化后
    数值探测器结果 )#1!%aQ  
    {; th~[  
    $iMLT8U  
    b#"&]s-  
    V rd16s  
    总结 ._t1eb`m{  
    +Wgfxk'{  
    实现和分析高性能离轴和无色散反射光束整形装置。 )pe17T1|  
    1.模拟 m>F:dI  
    使用光线追迹验证反射光束整形装置。 <`G-_VI  
    2.评估 X 5X D1[  
    应用几何场追迹+(GFT +)引擎来计算场分布和评价光束参数。 UCkV ;//.  
    3.优化 ,KD?kSIf  
    利用一个具有高斯形状孔径函数的光阑和经典场追迹引擎来优化M2参数。 *-(o. !#1  
    4.分析 KT*>OYI  
    通过应用蒙特卡罗公差来分析方向偏差的影响。 Vy|4k2  
    s? Xgo&rS_  
    对于复杂的光束整形装置,特别是离轴系统,可以使用VirtualLab来进行高效的模拟和分析。模拟过程中,根据情况应用不同的模拟引擎。 : 2$*'{mM  
    ?=^\kXc[  
    详述案例 VXlAK(   
    GKOl{och  
    系统参数 BX6kn/i  
    Hq,@j{($  
    案例的内容和目标 ,!LY:pMK  
    '\+"3!$  
    在BDS.0001,BDS.0002,BDS.0003和BDS.0004案例中,研究了折射光束传输系统。 >@ xe-0z  
    !*HJBZ]q  
    Yh;(puhyA  
     目标是准直并对称由激光二极管发射的高斯光束。 NQ;$V:s)  
     之后,研究并优化整形光束的质量。 r{84Y!k~*  
     另外,探讨了镜像位置和倾斜偏差的影响。 C^5 V  
    ( ;^>G[  
    模拟任务:反射光束整形设置 6$f\#TR  
    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。 1 ?Zw  
    bBXLW}W  
    _ h1eW9q  
    #`f{\  
    #d*gWwnx"  
    %l#X6jkt  
    规格:像散激光光束 [~RO9=;L  
    &l!T2PX!  
     由激光二极管发出的强像散高斯光束 &zJ\D`\,O  
     忽略发射区域在x和y方向可能发生的移动 NI.ROk1{+4  
    =$L+J O  
    ='=4tj=z  
    6Z' K1  
    z*q+5p@~  
    ;+|Z5+7!6  
    规格:柱形抛物面反射镜
    | 5:2?S2R  
                             a j$& 9][  
     有抛物面曲率的圆柱镜 INp:;  
     应用用锥形常数.-1来实现锥形界面 p >ua{}!L  
     曲率半径等于焦距的两倍 GUqG1u z9  
    '6e4rn{  
    Y'bz>@1(  
    规格:离轴抛物面圆柱镜(楔型) Lj#xZ!mQS  
    nCp_RJu  
     对称抛物面镜区域用于光束的准直 /V`SJ"  
     从VirtualLab元件目录使用离轴抛物面镜(楔型) N{&Lo}6F  
     离轴角决定了截切区域 }{=}^c"t'  
    ($/l_F  
      
    规格:参数概述(12° x 46°光束) +]( y  
    )bL(\~0g~  
       :) -`  
    zS|4@t\__  
    光束整形装置的光路图 -K(d]-yv  
    :).NA ]  
    kaiK1/W0;  
     由于VirtualLab的相对坐标系统,则仅需设置z方向的距离。 /\uopa  
     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。 %8%|6^,  
    44B D2`nF  
    反射光束整形系统的3D视图 YcclO  
    ]h' 38W  
    +F60_O `  
    X am8h  
    光学元件的定位可以通过使用3D系统视图来显示。 b]Kb ~y|  
     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)。 Uf ]$I`T#  
    c}|.U  
    详述案例 =EM<LjO  
    G3+e5/0  
    模拟和结果 ts@Z5Yw*!  
    tc)Md]S  
    结果:3D系统光线扫描分析 im9EV|;  
     首先,应用光线追迹研究光通过光学系统 k\;D;e{  
     使用光线追迹系统分析仪进行分析。 +r//8&  
    T+zhj++  
    file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_01_RT.lpd aXQAm$/ >  
    pc@mQI  
    使用参数耦合来设置系统 4&%H;Q  
    L kl E,W  
    z;2& d<h  
    自由参数: vO&X<5?Qc  
     反射镜1后y方向的光束半径 l;A'^  
     反射镜2后的光束半径 #>\SK  
     视场角,这决定了离轴取向(这些值保存为全局变量) rr\9HA  
     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。 %mU$]^Tw(  
     对于此计算,应用了嵌入的参数耦合功能。 2-N7%]h  
    skan1wQ  
    hCF_pt+  
    KnA BFH  
    ":qHDL3  
    }~PG]A  
    Ja4M@z  
    自由参数: eN </H.bm]  
     反射镜1后y方向的光束半径 htL1aQ.  
     反射镜2后的光束半径 z;e@m2.IM  
     视场角,这决定了离轴取向(这些值保存为全局变量) 2Q]W  
     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。 ~vA8I#.  
    (jhi<eV  
    qzA_ ~=g  
     如果这个例子评估20个参数,那么返回到光路图(LPD)。 ar,v/l>d4N  
    I+.U.e^gx  
    T+EwC)Ll  
    结果:使用GFT+进行光束整形 &=M4Z/Ao  
    &Z!y>k%6  
    mbX'*up  
    \),f?f-m  
    dMsS OP0E  
     现在,利用几何场追迹+计算生成的光束剖面。 iHc(e(CB<  
    }:{ @nP  
    >@cBDS<6R  
     由于离轴设置,光线分布显示出轻微的不对称形状。 bc~WJ+  
    $|&<cenMT  
     不过,场分布几乎是对称的(最好是使用伪色(false colors))。 cpw=2vnD  
    _=`DzudE  
     产生的相位是完全平坦的,产生的波前误差: O gQ8yKfDB  
    6'e^np  
    -zJ V(`  
    *q,nALs  
    file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_01_RT.lpd m;rr7{7X  
    edcz%IOM(  
    结果:评估光束参数 L>g6 9D !  
    )CE]s)6+2  
    5bXpj86mY  
     从生成的整形光束场分布,可以评估光束参数。 可以直接通过使用探测器界面实现。 LH+Bu%s  
     在这个例子中,我们对光束半径,发散角和M²值感兴趣。 >?ar  
    L >"O[@  
    ??P\v0E  
     整形光束在x和y方向上显示了一个几乎相同的半径。 发散角大约是4urad。 :*[mvF  
     M²值明显高于1。(与理想高斯光束相比,高M²值是由光束偏离引起的) 5Uy *^C7M^  
    .{?; #Cdn  
    file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_02_BeamShaping.lpd "x$L 2>9  
    Qx|HvT2P  
    光束质量优化 *HHL a  
    pp1Kor  
    BQ[R)o  
     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。 Ah@e9`_r  
     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)。
    U&Atgv  
    \}kR'l  
    结果:光束质量优化 F !OD*]  
    K8-1?-W  
    eNi#% ?=WB  
     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。 Eul3 {+]  
    Y?0x/2<  
    xW9R -J \W  
    6(htpT%J  
     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。) R)$]r>YZF  
    \r{wNqyv  
    h:C:opa-=  
    file: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_03_BeamOptimization.lpd nSQ]qH&4d  
    62.Cq!~  
    反射镜方向的蒙特卡洛公差 lH/" 47  
    +lFBH(o]X  
     对于公差,在随机模式下我们使用参数运行特性。 tP2.D:( R  
    j"TEp$x  
    y,1U]1TP  
     这意味着参数变化是的正态 zPHx\z"  
    {c]dz7'?  
    -Q Mwtr#q}  
    s?1Aj<  
    IN#/~[W  
     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。 <_*5BO  
    这意味着,波前对对齐误差很敏感。 *0L3#. i  
    d!Y%7LmSE@  
    Gf.xr%mUZr  
    jVGAgR=[G  
    file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_04_Tolerancing.run %RF$Y=c'C  
    ;QCGl$8A  
    第一个随机公差的典型强度分布:(相应的均方根波前差:1.08λ,40.4λ,140λ) Lp}V 94xT  
    Mg8ciV}\xY  
    Er$&}9G+-  
    +"WNG  
    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。 TPkP5w  
    ngd4PN>{4  
    总结 ^c.pvC"4j  
    ^e =xEZD  
    实现并分析高性能离轴和无色散反射光束整形装置。 iGj,B =35  
    1.模拟 -H[@]Q4w  
    通过使用光线追迹来验证反射光束整形设置。 S ;8=+I,  
    2.研究 +gBD E :  
    为了计算场分布和评价光束参数,应用几何场追迹+(GFT+)引擎。 (=gqqOOl~  
    3.优化 (k"0/*F4_  
    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。 `-b{|a J  
    4.分析 'aD"v>  
    通过应用蒙特卡罗公差来分析取向偏差的影响。 Sa.nUj{M=  
    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。 Oo(xYy  
    gwg~4:W  
    参考文献 .9g :-hv  
    [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). @{3_7  
    VTDnh*\5  
    进一步阅读 <.BY=z=H  
    /L! =##  
    进一步阅读 C deV3  
     获得入门视频 5OO XCtIKf  
    - 介绍光路图 RASk=B  
    - 介绍参数运行 SnvT !ca  
     关于案例的文档 " ~6&rt  
    - BDS.0001: Collimation of Diode Laser Beam by Objective Lens ix?Z:pIS0  
    - BDS.0002: Focus Investigation behind Aspherical Lens &lzCRRnvt  
    - BDS.0003: Optimization of a Lens Doublet for Laser Beam Focusing ?aTC+\=  
    - BDS.0004: Focal Beam Size Reduction by Generating a Bessel Beam using Axicon Pair
     
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