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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) X<d`!,bn@  
    \J6&Z13Q  
    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 -H$C3V3]  
    W];l[D<S*  
    Ph17(APt,Q  
    Z`>m   
    简述案例
    9:7&`J lC#  
    AdWP  
    系统详情 YXDuhrs}  
    光源 Hu"TEhW(2  
    - 强象散VIS激光二极管 .Ix[&+LsY  
     元件 x<=R?4@rq  
    - 光束准直和整形的反射元件(例如圆柱抛物面镜) }r|$\ms  
    - 具有高斯振幅调制的光阑 QW2SFpE  
     探测器 $j"BHpN  
    - 光线可视化(3D显示) pQk@ +r  
    - 波前差探测 Jm,tN/o*  
    - 场分布和相位计算 Zo@  
    - 光束参数(M2值,发散角) qb +Gjgp  
     模拟/设计 r?HbApV P  
    - 光线追迹(Ray Tracing:):基本系统预览和波前差计算 hx8.  
    - 几何场追迹+和经典场追迹(Geometric Field Tracing Plus (GFT+) & Classic Field Tracing): n"f: 6|<  
     分析和优化整形光束质量 2!GyQ@&[W  
     元件方向的蒙特卡洛公差分析 cnj32H^+  
    -GYJ)f  
    系统说明 a6 w'.]m  
    HH|N~pBJB  
    ))E| SAr  
    模拟和设计结果 L+_ JKc  
    ~$m:j];  
    =L*-2cE6#  
    场(强度)分布                                   优化后
    数值探测器结果 9ZI^R/*Kc  
    r>J%Eu/O  
    9}' 92  
    K/z2.Npn  
    TsY nsLQY  
    总结 r)oR `\7  
    )3)x/WM  
    实现和分析高性能离轴和无色散反射光束整形装置。 vPD%5 AJN  
    1.模拟 - @tL]]  
    使用光线追迹验证反射光束整形装置。 ),5A&qT*  
    2.评估 Bs^p!4=  
    应用几何场追迹+(GFT +)引擎来计算场分布和评价光束参数。 {~ 1 ~V  
    3.优化 4{LKT^(!f  
    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。 34 I Cn~  
    4.分析 (Ji=fh+  
    通过应用蒙特卡罗公差来分析方向偏差的影响。 CgKFI  
    ESnir6HoU  
    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。 pd.5  
    xmHW,#%ui\  
    详述案例 -gpHg  
    (>`S{L C>s  
    系统参数 'W/AYF^5  
    c"zE  
    案例的内容和目标 UD_8#DO{m1  
    [9\Mf4lh#  
    在BDS.0001,BDS.0002,BDS.0003和BDS.0004案例中,研究了折射光束传输系统。 [S?`OF12  
    0r]-Ltvl?}  
    J/\^3rCB  
     目标是准直并对称由激光二极管发射的高斯光束。 q m"AatA  
     之后,研究并优化整形光束的质量。 h&z(;B!;y.  
     另外,探讨了镜像位置和倾斜偏差的影响。 ~>rn q7j  
    RU\MT'E>(  
    模拟任务:反射光束整形设置 0">9n9  
    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。 #xt-65^  
    B0,C!??5  
    r_pZK(G%  
    N`+@_.iBX  
    3($tD*!o  
    XT{ukEvDR  
    规格:像散激光光束 tfPe-U  
    HlXEU$e  
     由激光二极管发出的强像散高斯光束 j~#v*qmDU  
     忽略发射区域在x和y方向可能发生的移动 s\q m  
    '(SqHP|8&g  
    =|IY[2^  
    "2hs=^&8  
    ShJBOaE; -  
    Q,n Xc  
    规格:柱形抛物面反射镜
    NH!x6p]n  
                             c<5(c%a  
     有抛物面曲率的圆柱镜 }/aqh;W  
     应用用锥形常数.-1来实现锥形界面 YkI_i(  
     曲率半径等于焦距的两倍 MmD1@fW32#  
    ; e)vk|  
    E/3<8cV  
    规格:离轴抛物面圆柱镜(楔型) LmjGU[L,@  
    [*d<LAnuWP  
     对称抛物面镜区域用于光束的准直 C*Wyw]:r  
     从VirtualLab元件目录使用离轴抛物面镜(楔型) %VwkYAgA  
     离轴角决定了截切区域 ;#ElJXS  
    mC./,a[  
      
    规格:参数概述(12° x 46°光束) {@ Z%6%'9  
    :KBy(}V  
       eOs4c`  
    @8U8>'zDE  
    光束整形装置的光路图 jDCf]NvOPM  
    m " c6^)U  
    !'8jy_<9  
     由于VirtualLab的相对坐标系统,则仅需设置z方向的距离。 _E4_k%8y  
     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。 Gw?ueui<  
    -5<G^AS  
    反射光束整形系统的3D视图 +"JQ5~7  
    MsjC4(Xla.  
    z?.XVk-  
    K8/I+#j  
    光学元件的定位可以通过使用3D系统视图来显示。 =7Sw29u<  
     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)。 5~=wia  
    lcuqzX{7  
    详述案例 T)*tCp]  
    Zr$D\(hX  
    模拟和结果 HC(o;,spO  
    0<42\ya  
    结果:3D系统光线扫描分析 0l~z0pvT  
     首先,应用光线追迹研究光通过光学系统 ZG1 {"J/z  
     使用光线追迹系统分析仪进行分析。 7*g'4p-  
    p@%H. 5&&  
    file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_01_RT.lpd z-;yDB:~t  
    W>m #Mz  
    使用参数耦合来设置系统 _>i<`k  
    + wF5(  
    -k}&{v  
    自由参数: A:,R.P>`C  
     反射镜1后y方向的光束半径 A&=`?4>  
     反射镜2后的光束半径 y\}<N6  
     视场角,这决定了离轴取向(这些值保存为全局变量) A?Gk8  
     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。 s]i<D9h  
     对于此计算,应用了嵌入的参数耦合功能。 .$s=E8fW  
    `sJv?  
    e(Ub7L#  
    _`q ei0  
    )*_n/^m  
    D8wZC'7  
    q?Av5TFf  
    自由参数: H"%SzU  
     反射镜1后y方向的光束半径 1}b1RKKj<  
     反射镜2后的光束半径 c9axzg UA  
     视场角,这决定了离轴取向(这些值保存为全局变量) oSB0P  
     基于光束发散角和直径(x和y方向)焦点,可以计算并设置反射镜的直径和距离z。 r`!S*zK  
    MU5#ph  
    1JO@G3,  
     如果这个例子评估20个参数,那么返回到光路图(LPD)。 1[H1l;  
    Q^\f,E\S  
    oM)4""|  
    结果:使用GFT+进行光束整形 TH#5j.uUs  
    Q>[GD(8k  
    O7GJg;>?  
    {_1zIt|  
    c;1Xu1  
     现在,利用几何场追迹+计算生成的光束剖面。 :h60  
    I85bzzZB  
    ?^W`7HF%0  
     由于离轴设置,光线分布显示出轻微的不对称形状。 l/o 4bkV  
    jbK<"T5  
     不过,场分布几乎是对称的(最好是使用伪色(false colors))。 '*,P33h9<!  
    BA cnFO  
     产生的相位是完全平坦的,产生的波前误差: )A H)*Mg  
    Ve\=By-a|  
    @8qo(7<~Q  
    YsXf+_._  
    file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_01_RT.lpd RFq&#3f$  
    @-F[3`HeA  
    结果:评估光束参数 ;fnE"}  
    <764|q  
    _/ Uer }  
     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。 #_}r)q  
     在这个例子中,我们对光束半径,发散角和M²值感兴趣。 \ :D'u<8E  
    8m poY.E4!  
    y%^TZ[S  
     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。 G'qGsKf\  
     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) BavGirCp  
    3om4q2R  
    file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_02_BeamShaping.lpd ~\~K ,v  
    pJpTOq\h  
    光束质量优化 a="\?L5  
    ~G ZpAPg*  
    q&`>&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。 Lj(y>{y  
     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)。
    Oe^oigcM  
    !WD~zZ|  
    结果:光束质量优化 ,*Z:a 4  
    ,\cO>y@  
    p0S;$dH\ D  
     由于通过高斯孔径传播,光束显示出理想高斯形状。 因此,M²值在两个方向上几乎都是1。 Rw9 *!<Izt  
    HECZZnM  
    wK[Xm'QTPJ  
    9uL="z$\  
     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。) lx!9KQAM*  
    !U2Wiks  
    j;+!BKWy4  
    file: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_03_BeamOptimization.lpd LBkAi(0rd  
    2]f"(X4jp  
    反射镜方向的蒙特卡洛公差 B- VhUS  
    MSMgaw?  
     对于公差,在随机模式下我们使用参数运行特性。 D\ H) uV`  
    z&@Vg`w"  
    lVmm`q6n9  
     这意味着参数变化是的正态 34$qV{Y%y  
    @4Ox$M  
    5ma*&Q8+  
     !AGjiP$  
    'Wn2+pd  
     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。 3]iBX`Ni  
    这意味着,波前对对齐误差很敏感。 u\JYxNj1  
    t*&O*T+fgy  
    '{t&!M`  
    #z*-  
    file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_04_Tolerancing.run 5V^+;eO  
    r3hUa4^97  
    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) v/Z!Wp1LV  
    2 P=c1;  
    XSu9C zx&I  
    BpGK`0H  
    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。 $ +`   
    -<'&"-  
    总结 \*5_gPj!d  
    vPV=K+1  
    实现并分析高性能离轴和无色散反射光束整形装置。 rdFeDZo&Z)  
    1.模拟 5jpb`Axj#  
    通过使用光线追迹来验证反射光束整形设置。 4;*o}E  
    2.研究 d`z),A=  
    为了计算场分布和评价光束参数,应用几何场追迹+(GFT+)引擎。 Z"# /,?|3@  
    3.优化 yH<^txNF  
    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。 k-v@sb24_  
    4.分析 )<D(Mb 2p|  
    通过应用蒙特卡罗公差来分析取向偏差的影响。 Wm5/>Cu,  
    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。 CywQ  
    `g;`yJX<  
    参考文献 `XwFH#_  
    [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). |kHPk)}I]  
    u |h T1l  
    进一步阅读 X0=#e54  
    OZ*V7o  
    进一步阅读 z;dD }Fo  
     获得入门视频 !,mv 7Yj  
    - 介绍光路图 ?(cbZ#( o  
    - 介绍参数运行 ?lh `>v  
     关于案例的文档 Ip/_uDi+!Z  
    - BDS.0001: Collimation of Diode Laser Beam by Objective Lens g4BEo'  
    - BDS.0002: Focus Investigation behind Aspherical Lens D Hkmn  
    - BDS.0003: Optimization of a Lens Doublet for Laser Beam Focusing Mh04O@"  
    - BDS.0004: Focal Beam Size Reduction by Generating a Bessel Beam using Axicon Pair
     
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