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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) qy !G&  
    OCd[P1Y]  
    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 rtI4W  
    =F`h2A;a  
    a7Jr} "B  
    5segzaI  
    简述案例
    REw3>/=  
    &45.*l|mo  
    系统详情 Gp14;  
    光源 t :_7 O7  
    - 强象散VIS激光二极管 O;XF'r_  
     元件 #X)s=Y&5!T  
    - 光束准直和整形的反射元件(例如圆柱抛物面镜) lIf Our  
    - 具有高斯振幅调制的光阑 1 >Op)T>{c  
     探测器 a8N!jQc_m  
    - 光线可视化(3D显示) ]KfHuYjM  
    - 波前差探测 ?;$g,2n  
    - 场分布和相位计算 b`2~  
    - 光束参数(M2值,发散角) cc>h=%s`  
     模拟/设计 k";;Snk  
    - 光线追迹(Ray Tracing:):基本系统预览和波前差计算 5rc<ibGh  
    - 几何场追迹+和经典场追迹(Geometric Field Tracing Plus (GFT+) & Classic Field Tracing): sU8D;ML7  
     分析和优化整形光束质量 h1BdASn_  
     元件方向的蒙特卡洛公差分析 }>j$Wr_h  
    aoBM _#  
    系统说明 }b-?Dm_H  
    `1P &  
    d+bTRnL  
    模拟和设计结果 .{Xi&[jw  
    Z/0M9 Q%  
    fF9vV. }  
    场(强度)分布                                   优化后
    数值探测器结果 0I.7I#'3O  
    .8,lhcpY  
    ?O_;{(F_  
    SZgH0W("L  
    F8pLA@7[  
    总结 {U4%aoBd8  
    Oz+>I ^Q  
    实现和分析高性能离轴和无色散反射光束整形装置。 q[+];  
    1.模拟 3 -5^$-7_  
    使用光线追迹验证反射光束整形装置。 \dP2xou=  
    2.评估 9;@6iv  
    应用几何场追迹+(GFT +)引擎来计算场分布和评价光束参数。 Fv3fad@x  
    3.优化 m1(rAr1  
    利用一个具有高斯形状孔径函数的光阑和经典场追迹引擎来优化M2参数。 ;xb:{?  
    4.分析 Q=+KnE=h  
    通过应用蒙特卡罗公差来分析方向偏差的影响。 +>s[w{Svy  
    >FY`xl\m}<  
    对于复杂的光束整形装置,特别是离轴系统,可以使用VirtualLab来进行高效的模拟和分析。模拟过程中,根据情况应用不同的模拟引擎。 8U-}%D<a  
    6VA@;g0$  
    详述案例 O|8p #  
    U#Ud~Q q  
    系统参数 3c6#?<%0`  
    ~O<Bs{8  
    案例的内容和目标 ,fL*yn  
    1X=}  
    在BDS.0001,BDS.0002,BDS.0003和BDS.0004案例中,研究了折射光束传输系统。 1(m8 9C[  
    ?gTY! ;$P  
    [Y5B$7|s<  
     目标是准直并对称由激光二极管发射的高斯光束。 #/YKA{  
     之后,研究并优化整形光束的质量。 s:Memvf  
     另外,探讨了镜像位置和倾斜偏差的影响。 2?HLEiI1  
    oJ5V^.  
    模拟任务:反射光束整形设置 {| Tl3  
    引入的反射光束整形装置是基于一个反射镜系统,此系统由两个抛物面圆柱反射镜镜与抛物面截面反射镜组成。焦点距离和镜子的位置取决于输入光束的发散角。 R7vO,kZ6Q  
    O7E0{8  
    Jz3u r)|  
    A9[l5E  
    >R :Bkf-  
    ]m YY1%H8M  
    规格:像散激光光束 CY9`ztO*  
    wVp  
     由激光二极管发出的强像散高斯光束 G !wFG-Y}  
     忽略发射区域在x和y方向可能发生的移动 JEj.D=@[  
    V,lz}&3L  
    @'dtlY5;  
    6tj +  
    ,\ov$biL  
    *_@8v?  
    规格:柱形抛物面反射镜
    ]x?`&f8i  
                             NKh8'=S  
     有抛物面曲率的圆柱镜 gLU #\d]  
     应用用锥形常数.-1来实现锥形界面 3s"x{mtH  
     曲率半径等于焦距的两倍 $o5<#g"/T  
    { "=d7i  
    ?9.SwIxU&  
    规格:离轴抛物面圆柱镜(楔型) 1^$ vmULj  
    E{|j  
     对称抛物面镜区域用于光束的准直 um ,Zt  
     从VirtualLab元件目录使用离轴抛物面镜(楔型) r65/O5F  
     离轴角决定了截切区域 cjp H hoW  
    fp u^  
      
    规格:参数概述(12° x 46°光束) X)x$h{ OE  
    &E0P`F,GQA  
       Yq}(O<ol  
    ,~>A>J  
    光束整形装置的光路图 7ZqC1  
    CB:G4VqOT  
    .gzNdSE  
     由于VirtualLab的相对坐标系统,则仅需设置z方向的距离。 [ lW~v:W  
     因为离轴抛物面镜的位置是相对于它的焦点,那么到反射镜2的距离z必须是负的。 gWL'Fl}H  
    C/U^8,6\n  
    反射光束整形系统的3D视图 |aIY  
    *\L\Bzm  
    5Z@OgR  
    AQ7w5}g+V  
    光学元件的定位可以通过使用3D系统视图来显示。 V]&0"HX2r!  
     绿线表示生成的光轴,由VirtualLab的基础定位方法生成(仅仅设置了距离z和倾角)。 -YPUrU[)  
    EPkmBru ^  
    详述案例 ef*Vs  
    h0_od/D1r  
    模拟和结果 2= S;<J  
    tY'fFz^Ho  
    结果:3D系统光线扫描分析 "Y-_83  
     首先,应用光线追迹研究光通过光学系统 &>,c..Ke  
     使用光线追迹系统分析仪进行分析。 xJlf}LEyF  
    Rf9;jwU  
    file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_01_RT.lpd { )=h  
    Rw-!P>S$  
    使用参数耦合来设置系统 gE;r;#Jt4  
    qp;eBa  
    SoC3)iqv/  
    自由参数: lXso@TNrZ0  
     反射镜1后y方向的光束半径 K8,Q^!5]"  
     反射镜2后的光束半径 bh V.uBH  
     视场角,这决定了离轴取向(这些值保存为全局变量) Hwiw:lPq`E  
     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。 ,}?x!3  
     对于此计算,应用了嵌入的参数耦合功能。 '~{bq'7`m  
    V'alzw7#  
    h0ml#A`h  
    #k?uYg8  
    yUd>EnQna  
    \%[sv@P9s  
    F/.nr  
    自由参数: p$.m=+K~  
     反射镜1后y方向的光束半径 oU"!"t  
     反射镜2后的光束半径 ^E-BB 6D  
     视场角,这决定了离轴取向(这些值保存为全局变量) 5\S s`#g  
     基于光束发散角和直径(x和y方向)焦点,可以计算并设置反射镜的直径和距离z。 j AXKp b  
    -9)H [}.  
    {Qv Whf  
     如果这个例子评估20个参数,那么返回到光路图(LPD)。 v%^"N_]  
    X3mHg5zt  
    T%q@jv{c  
    结果:使用GFT+进行光束整形 wjEyU:  
    bSJ@ 5qS  
    v_G1YC7TU  
    Fw.df<  
    `|&#=hl~  
     现在,利用几何场追迹+计算生成的光束剖面。 V)<Jj  
    J> Z.2  
    h$`zuz  
     由于离轴设置,光线分布显示出轻微的不对称形状。 XSOSy2:  
    9^+8b9y  
     不过,场分布几乎是对称的(最好是使用伪色(false colors))。 sH_B*cr3  
    j{&*]QTN  
     产生的相位是完全平坦的,产生的波前误差: ;+;%s D  
    lf2Q  
    !a9`]c  
    >a%C'H.A9  
    file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_01_RT.lpd 2UbTKN  
    N1!O8"Q|*3  
    结果:评估光束参数 Gv\39+9 =  
    Lqa|9|!  
    U,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。 " i!Xiy~  
     在这个例子中,我们对光束半径,发散角和M²值感兴趣。 2p|ed=ly%  
    dQljG.PiK  
    i U"2uLgb  
     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。 v{r,Wy3  
     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) }t%2giJ   
    BZP{{  
    file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_02_BeamShaping.lpd [x[ nTIg  
    ;M<R e  
    光束质量优化 SPu+t3  
    ]L6[ vJHx  
    +d!"Zy2|B  
     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。 _jWGwO  
     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)。
     -^ceTzW+  
    2I$-&c]  
    结果:光束质量优化 M!4}B  
    G0h/]%I  
    ioT+,li  
     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。 &"6%D|Z0  
    6<SX%Bc~  
    6^vz+oN  
    v{8W+  
     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。) 8, " 5z_  
    zBjbH=  
    PblO?@~O  
    file: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_03_BeamOptimization.lpd eKvQS}11  
    IeT1Jwe  
    反射镜方向的蒙特卡洛公差 _z6" C8W  
    5H!6m_,w  
     对于公差,在随机模式下我们使用参数运行特性。 d$5\{YLy  
    6Eu"T9 (  
    UF PSQ  
     这意味着参数变化是的正态 x5(B(V@b  
    tlyDXB~+  
    @)x8<  
    uRnSwJ"hE  
    IA~wmOF  
     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。 }@TtX\7(D  
    这意味着,波前对对齐误差很敏感。 gJYX  
    Jty/gjK+  
     % Z-B{I(  
    M/evZ?uis  
    file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_04_Tolerancing.run aTFT'(O,  
    iM_Zn!|@\  
    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) -F&*>?I  
    u.ub:  
    D<J, 3(Yu  
    ' }T6dS  
    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。 ~#PC(g  
    7-j=he/  
    总结 ?TMrnR/d  
    "yf#sEabV  
    实现并分析高性能离轴和无色散反射光束整形装置。 q~6((pWi|  
    1.模拟 -_T@kg[0zB  
    通过使用光线追迹来验证反射光束整形设置。 !g7bkA  
    2.研究 J_N`D+m  
    为了计算场分布和评价光束参数,应用几何场追迹+(GFT+)引擎。 XAb-K?)   
    3.优化 #G\;)pT  
    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。 hZ~ \Z S7  
    4.分析 EL:Az~]V  
    通过应用蒙特卡罗公差来分析取向偏差的影响。 h ngdeGa  
    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。 $;As7MI  
    =*=qleC3  
    参考文献 gaVQ3NqF  
    [1]M. Serkan, H. Kirkici, and H. Cetinkaya, “Off-axis mirror based optical system design for circularization, collimation, and expansion of elliptical laser beams”, Appl. Optics 46, No. 22, 5489-5499 (2007). M D,+>kh  
    c=u'#|/eb  
    进一步阅读 !A=>B=.|D  
    o06vC  
    进一步阅读 +^<-;/FZue  
     获得入门视频 &k@r23V7r  
    - 介绍光路图 m$H(l4wB>  
    - 介绍参数运行 o 4cqLM u  
     关于案例的文档 &\ \)x.!  
    - BDS.0001: Collimation of Diode Laser Beam by Objective Lens VhX~sJ1%Gp  
    - BDS.0002: Focus Investigation behind Aspherical Lens MB!$s_~o#L  
    - BDS.0003: Optimization of a Lens Doublet for Laser Beam Focusing woyeKOr  
    - BDS.0004: Focal Beam Size Reduction by Generating a Bessel Beam using Axicon Pair
     
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