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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) LA4<#KP  
    6|!NLwa  
    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 %NajFjBI  
    WUEHB  
    KX3KM!*  
    >72JV; W]  
    简述案例
    h*w6/ZL1  
    jL>:>r  
    系统详情 pQWHG#?7  
    光源 por/^=e{Y  
    - 强象散VIS激光二极管 j~`\XX{>  
     元件 v`DI<Lt  
    - 光束准直和整形的反射元件(例如圆柱抛物面镜) gR Nv-^  
    - 具有高斯振幅调制的光阑 ~R]35Cp-#  
     探测器 M#,Q ^rH#  
    - 光线可视化(3D显示) ".U^if F  
    - 波前差探测 x83a!9  
    - 场分布和相位计算 OH6^GPF6  
    - 光束参数(M2值,发散角) ,gx)w^WTm  
     模拟/设计 PaO- J&<  
    - 光线追迹(Ray Tracing:):基本系统预览和波前差计算 9V 0}d2d  
    - 几何场追迹+和经典场追迹(Geometric Field Tracing Plus (GFT+) & Classic Field Tracing): U BZ9A  
     分析和优化整形光束质量 j9R6ta3\l  
     元件方向的蒙特卡洛公差分析 $t/rOo9cV  
    UiQEJXwnz  
    系统说明  jz'<  
    '#\1uXM1U?  
    ~i0R^qfr  
    模拟和设计结果 0g=`DSC<(  
    \Kav w  
    aFj.i8+  
    场(强度)分布                                   优化后
    数值探测器结果 3 hKBc0  
    K@u&(}  
    u0o'K9.r  
    pyZ9OA!PD  
    uQqWew8l+  
    总结 G64Fx*`  
    bzZ>lyH  
    实现和分析高性能离轴和无色散反射光束整形装置。 \3XqHf3|o  
    1.模拟 $V>yXhTh  
    使用光线追迹验证反射光束整形装置。 BiwieF4x  
    2.评估 K^[#]+nQ  
    应用几何场追迹+(GFT +)引擎来计算场分布和评价光束参数。  $_;e>*+x  
    3.优化 ZC0-wr \  
    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。 1Sz A3c  
    4.分析 0CExY9@Wq  
    通过应用蒙特卡罗公差来分析方向偏差的影响。 Shr,#wwM`B  
    zaimGMJ ,  
    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。 8wZf ]_  
    NjuiD].  
    详述案例 YT#3n  
    3gZ8.8q3  
    系统参数 <|B1wa:|  
    ,e722wz  
    案例的内容和目标 IE2"rQT  
    DKL@wr}8  
    在BDS.0001,BDS.0002,BDS.0003和BDS.0004案例中,研究了折射光束传输系统。 YB(Gk;]  
    J^#:qk  
    t= #&fSR  
     目标是准直并对称由激光二极管发射的高斯光束。 Z.PBu|Kx  
     之后,研究并优化整形光束的质量。 K2)!h.W  
     另外,探讨了镜像位置和倾斜偏差的影响。 lSwcL  
    fwR_OB: $  
    模拟任务:反射光束整形设置 |*5 =_vF  
    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。 W_|0y4QOo  
    4u;9J*r4  
    J:*-gwv9*m  
    r=uN9ro  
    =uHnRY  
    K5>p89mZ  
    规格:像散激光光束 "/Pjjb:2  
    56lCwXCgA  
     由激光二极管发出的强像散高斯光束 /1UOT\8U  
     忽略发射区域在x和y方向可能发生的移动 7cDU2l  
    LW6ZAETyL  
    2F{hg%  
    $ ,Ck70_  
    4*n#yVb/  
    !|hoYU>@2L  
    规格:柱形抛物面反射镜
    )-15 N  
                             %]gTm7 =t  
     有抛物面曲率的圆柱镜 enS}A*Io  
     应用用锥形常数.-1来实现锥形界面 z4%uN |V  
     曲率半径等于焦距的两倍 f"[J "j8  
    ))kF<A_MK  
    s9;#!7ms  
    规格:离轴抛物面圆柱镜(楔型) \W5O&G-C  
    8`>h}Q$  
     对称抛物面镜区域用于光束的准直 +d}E&=p_  
     从VirtualLab元件目录使用离轴抛物面镜(楔型) 3981ie  
     离轴角决定了截切区域 7"F*u :  
    $ i)bq6  
      
    规格:参数概述(12° x 46°光束) OVzt\V*+%W  
    $4kH3+WJ  
       2"P 99$"  
    H={DB  
    光束整形装置的光路图 V]OmfPve  
    i$G;f^Z!Y  
    E:sz$\Ht)  
     由于VirtualLab的相对坐标系统,则仅需设置z方向的距离。 /n~\\9#3  
     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。 :NHH Dl  
    9O` m,t  
    反射光束整形系统的3D视图 {^mNJ  
    5,qj7HZF  
    d<!3`qe  
    /tV/85r  
    光学元件的定位可以通过使用3D系统视图来显示。 uzmk6G 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)。 T{wpJ"F5<]  
    LZJA4?C  
    详述案例 Q?ahr~qo  
    Q$& sTM  
    模拟和结果 E#J';tUQ  
    MObt,[^W  
    结果:3D系统光线扫描分析 rk+#GO{  
     首先,应用光线追迹研究光通过光学系统 WV3|?,y]qm  
     使用光线追迹系统分析仪进行分析。 \P} p5k[  
    /kL $4CA  
    file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_01_RT.lpd bmNq[}  
    mK+IEZV<3  
    使用参数耦合来设置系统 `p;eIt  
    s+Fi @lg,  
    )vmA^nU>  
    自由参数: j?y LDLj  
     反射镜1后y方向的光束半径 ~!s-o|N_\  
     反射镜2后的光束半径 ;Op3?_  
     视场角,这决定了离轴取向(这些值保存为全局变量) ,fK3ZC  
     由于功能原理,所有系统参数(距离,焦距,直径)可以由光束参数分析计算。 ~$' \L  
     对于此计算,应用了嵌入的参数耦合功能。 tQZs.1=z  
    rG#Z=*b%  
    D3|oOOoG  
    A(?\>X 9g  
    JdIlWJY  
    4h@Z/G!T3  
    .s#;s'>g  
    自由参数: jV.g}F+1m  
     反射镜1后y方向的光束半径 {x'GJtpb  
     反射镜2后的光束半径 Fk(JSiU  
     视场角,这决定了离轴取向(这些值保存为全局变量) (P&4d~) m  
     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。 9lB]~,z  
    kb[P\cRa  
    R@Gq)P9?  
     如果这个例子评估20个参数,那么返回到光路图(LPD)。 91Uj}n%  
    M?=;JJ:  
    h;=6VgXZ  
    结果:使用GFT+进行光束整形 /R>nr"  
    c/B'jPt  
    j p $Z]  
    :2njp%  
    zBO(`=|  
     现在,利用几何场追迹+计算生成的光束剖面。 h~C.VJWl  
    +C1QY'>I  
    lKEkXO  
     由于离轴设置,光线分布显示出轻微的不对称形状。 Hm+ODv9  
    \*,=S52  
     不过,场分布几乎是对称的(最好是使用伪色(false colors))。 Wf{O[yL*  
    "NgoaG~!YO  
     产生的相位是完全平坦的,产生的波前误差: Wrrcx(  
    ?"z]A7<Hj  
    B||;'  
    c/_ +o;Bc  
    file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_01_RT.lpd k}KC/d9.z  
    W8lx~:v  
    结果:评估光束参数 DGevE~  
    J9K3s_SN  
    AfG/JWSo}  
     从生成的整形光束场分布,可以评估光束参数。 可以直接通过使用探测器界面实现。 Oy 2+b1{  
     在这个例子中,我们对光束半径,发散角和M²值感兴趣。 8k(P,o  
    7}*6#KRG  
    0i8LWX_M  
     整形光束在x和y方向上显示了一个几乎相同的半径。 发散角大约是4urad。 a_h]?5 :c  
     M²值明显高于1。(与理想高斯光束相比,高M²值是由光束偏离引起的) C> [ Uvc  
    `vc "Q/  
    file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_02_BeamShaping.lpd ^<LY4^  
    ID.n1i3  
    光束质量优化 ?<6CFH]  
    ~G27;Npy  
    "R8KQj  
     通常,使用合适的高斯调制光阑以用于优化M²值。 因此,我们使用测量的半径作为腰束半径(消除发散角)来生成一个高斯光束。 &W f3~hmo  
     之后,将接收场转换成一个透射函数。 将该传输函数用作光阑(在一个透射函数元件中)。
    QdLYCR4f  
    &Q}*+Y]G  
    结果:光束质量优化 )[1)$-Ru  
    kD bhu^~B  
    tgjr&G}a@0  
     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。 z&V+#Ws/  
    PvGDTYcKp  
    %F kMv  
    L28*1]\Jh  
     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。) t%530EB3  
    M>M`baM1  
    lY*[tmz)  
    file: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_03_BeamOptimization.lpd mrV!teP  
    0euuT@_$  
    反射镜方向的蒙特卡洛公差 V'w@rc\XN  
    kh%{C] ".1  
     对于公差,在随机模式下我们使用参数运行特性。 ?YeWH WM  
    =TqQbadp  
    ?8W( "W   
     这意味着参数变化是的正态 9:I6( Zv0  
     ^xPmlS;X  
    "QvmqI>  
    7OjR._@  
    =}PdH`S  
     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。 LHJ":^  
    这意味着,波前对对齐误差很敏感。 c$wsH25KH8  
    wu"&|dt  
    tl'n->G>v  
    Dde]I_f}  
    file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_04_Tolerancing.run X*,Kb(3   
    Jjl`_X$CB  
    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) 97)/"i e  
    wCk~CkC?  
    ki>~H!zB  
    U\rh[0  
    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。 f-n z{U  
    }-~T<egF  
    总结 4Z|vnj)Z  
    <w\:<5e'  
    实现并分析高性能离轴和无色散反射光束整形装置。 r\;ut4wy  
    1.模拟 @AYRiOodi  
    通过使用光线追迹来验证反射光束整形设置。 ^fz+41lE\  
    2.研究 vf4{$Oag  
    为了计算场分布和评价光束参数,应用几何场追迹+(GFT+)引擎。 % >;#9"O4  
    3.优化 .UoOO'1K  
    通过使用显示出高斯整形孔径函数和经典场追迹引擎来优化M2参数。 Ngg?@pG0y  
    4.分析 zXsc1erli  
    通过应用蒙特卡罗公差来分析取向偏差的影响。 1n\ t+F  
    可以使用VirtualLab Fusion非常有效地模拟和分析复杂的光束整形装置,尤其是离轴系统。为此,根据情况应用不同的模拟引擎。 ){r2T1+-%  
    id?h>g  
    参考文献 (LHp%LaZ\;  
    [1]M. Serkan, H. Kirkici, and H. Cetinkaya, “Off-axis mirror based optical system design for circularization, collimation, and expansion of elliptical laser beams”, Appl. Optics 46, No. 22, 5489-5499 (2007). 4`Ic&c/  
    pKS {6P  
    进一步阅读 ^T~gEv  
    Pl-5ncb\  
    进一步阅读 B^%1Rpcn  
     获得入门视频 -R>}u'EG>  
    - 介绍光路图 Bvt@X   
    - 介绍参数运行 `<[6YH_  
     关于案例的文档 `mT$s,:h  
    - BDS.0001: Collimation of Diode Laser Beam by Objective Lens M# 18H<]  
    - BDS.0002: Focus Investigation behind Aspherical Lens RmrL^asg  
    - BDS.0003: Optimization of a Lens Doublet for Laser Beam Focusing ddVa.0Z!<  
    - BDS.0004: Focal Beam Size Reduction by Generating a Bessel Beam using Axicon Pair
     
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