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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) WE!vSZ3R  
    6XV<? 9q  
    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 0tz:Wd*<  
    g"8 .}1)~r  
    {padD p  
    fnu"*5bE  
    简述案例
    3{Q,h pZN  
    ]]iPEm"@  
    系统详情 ~Pf5ORoe  
    光源 ": ;@Hnb/  
    - 强象散VIS激光二极管 HK=[U9 o?  
     元件 dE=Ue#1U@5  
    - 光束准直和整形的反射元件(例如圆柱抛物面镜) Oe]&(  
    - 具有高斯振幅调制的光阑 lX!`zy{3k  
     探测器 pK&I^r   
    - 光线可视化(3D显示) Bx~[F  
    - 波前差探测 v90T{1+M|4  
    - 场分布和相位计算 {U11^w1"3  
    - 光束参数(M2值,发散角) arZ@3]X%a  
     模拟/设计 VHUW]8We  
    - 光线追迹(Ray Tracing:):基本系统预览和波前差计算 yfNX7  
    - 几何场追迹+和经典场追迹(Geometric Field Tracing Plus (GFT+) & Classic Field Tracing): 773/#c  
     分析和优化整形光束质量 /X8 <C=}  
     元件方向的蒙特卡洛公差分析 :os z  
    ]o/|na*  
    系统说明 [IBQvL  
    !fkep=  
    h5zVGr  
    模拟和设计结果 ! T9]/H?  
    [w \?j,  
    $ChK]v 6C  
    场(强度)分布                                   优化后
    数值探测器结果 C*6S@4k  
    u' Qd,  
    \l#>dq"Y  
    E8}+k o  
    C 'mL&  
    总结 #VbVs l  
    2ef;NC.&n  
    实现和分析高性能离轴和无色散反射光束整形装置。 ,d,\-x-+/  
    1.模拟 !>^JSHR4t  
    使用光线追迹验证反射光束整形装置。 Wa"(m*hW  
    2.评估 adEJk  
    应用几何场追迹+(GFT +)引擎来计算场分布和评价光束参数。 T~8  .9g  
    3.优化 V_^@  
    利用一个具有高斯形状孔径函数的光阑和经典场追迹引擎来优化M2参数。 Z'v-F^  
    4.分析 mry N}  
    通过应用蒙特卡罗公差来分析方向偏差的影响。 kAzd8nJ'  
    d.<~&.-$  
    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。 4/> Our 5  
    Q}AE.Ef@<  
    详述案例 h rN%  
    w=b(X q+:  
    系统参数 2h^WYpCm  
    ,t$,idcT+  
    案例的内容和目标 4g _"ku  
    ,2[ra9n  
    在BDS.0001,BDS.0002,BDS.0003和BDS.0004案例中,研究了折射光束传输系统。 p#8W#t$  
    do/)~9[4\  
    jk~:\8M(A  
     目标是准直并对称由激光二极管发射的高斯光束。 pa .K-e)Mu  
     之后,研究并优化整形光束的质量。 vxlOh.a|/L  
     另外,探讨了镜像位置和倾斜偏差的影响。 ;."<m   
    ;^k7zNf-  
    模拟任务:反射光束整形设置 ph:3|d  
    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。 ;-mdi/*g  
    %Q|eiXD  
    XFZ~ #DT&  
    |?m` xO  
    0au)g!ti  
    P.WYTst=  
    规格:像散激光光束 "&YYO#YO  
    MLVB^<qkeH  
     由激光二极管发出的强像散高斯光束 |KCOfVh?|.  
     忽略发射区域在x和y方向可能发生的移动 f?fKhu2  
    6)RbPPeE  
    > dZ3+f  
    Dma.r  
    iAO5"(>}?  
    =o dkz}bU  
    规格:柱形抛物面反射镜
    ~.tvrx g  
                             h=VqxGC&  
     有抛物面曲率的圆柱镜 %B2XznZ:  
     应用用锥形常数.-1来实现锥形界面 X!,@ j\L  
     曲率半径等于焦距的两倍 Q'NmSX)0  
    ~Vh=5J~  
    $r.U  
    规格:离轴抛物面圆柱镜(楔型) < +`(\  
    6Y*;{\Rd  
     对称抛物面镜区域用于光束的准直 T`YwJ6N  
     从VirtualLab元件目录使用离轴抛物面镜(楔型) Jn}n*t3  
     离轴角决定了截切区域 0NE{8O0;Fr  
    hXL|22>w<  
      
    规格:参数概述(12° x 46°光束) vn').\,P2O  
    $Rtgr{ {;"  
       !|{IVm/J  
    |WqOk~)[Z3  
    光束整形装置的光路图 n~0z_;5  
    @uleyB  
    T.&7sbE_  
     由于VirtualLab的相对坐标系统,则仅需设置z方向的距离。 bi[7!VQf  
     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。 uGtV}-t:  
    %|Qw9sbd  
    反射光束整形系统的3D视图 :J_oj:0r"f  
    ^JeMuU  
    mB 55PYA  
    "PWl4a&  
    光学元件的定位可以通过使用3D系统视图来显示。 I2Ev~!  
     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)。 w<wV]F*  
    qt?*MyfV  
    详述案例 'Z!G a.I  
    7qIB7_K5  
    模拟和结果  $g8}^1  
    m\0cE1fir  
    结果:3D系统光线扫描分析 *YV S|6bs  
     首先,应用光线追迹研究光通过光学系统 D0bnN1VP  
     使用光线追迹系统分析仪进行分析。 x"B' zP  
    4*H"Z(HP  
    file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_01_RT.lpd kyUl{Zj  
    Buc_9Kzw<+  
    使用参数耦合来设置系统 o+?@5zw -&  
    mf$j03tu  
    +++pI.>(*Q  
    自由参数: 6qp5Xt+  
     反射镜1后y方向的光束半径 )/t6" "  
     反射镜2后的光束半径 a+z2Zd!u\x  
     视场角,这决定了离轴取向(这些值保存为全局变量) 7nE"F!d+0  
     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。 5D`26dB2  
     对于此计算,应用了嵌入的参数耦合功能。 /XpSe<3  
    M@7Xp)S"  
    pA4 ,@O  
    &w\ I<J`T  
     -;c  
    C8b''9t.  
    H#(<-)j0_  
    自由参数: w9&#~k]5  
     反射镜1后y方向的光束半径 )iE"Tl  
     反射镜2后的光束半径  M[P^]J@  
     视场角,这决定了离轴取向(这些值保存为全局变量) !$xu(D.  
     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。 \_ow9vU  
    Wr%7~y*K  
    ;)/@Xx  
     如果这个例子评估20个参数,那么返回到光路图(LPD)。 V|?WF&  
    8C&x MA^  
    ohZx03  
    结果:使用GFT+进行光束整形 #uvJH8)D  
    +<(a}6dt  
    Uene=Q6>  
    /=T"=bP#/  
    3:`XG2'  
     现在,利用几何场追迹+计算生成的光束剖面。 TipHV;|e  
    (F5ttQPh  
    sBW3{uK  
     由于离轴设置,光线分布显示出轻微的不对称形状。 -Zy)5NB-tZ  
    Jq1 n0O  
     不过,场分布几乎是对称的(最好是使用伪色(false colors))。 @EZ>f5IO+  
    d<T%`:s<  
     产生的相位是完全平坦的,产生的波前误差: R } %8s*  
    0D3OE.$0  
    3E|;r _; 8  
    UzQ$B>f  
    file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_01_RT.lpd W<'<'z5  
    qo;)X0 N  
    结果:评估光束参数 Mtp%co)f  
    P;U@y" s  
    F=Y S^  
     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。 )x\z@g  
     在这个例子中,我们对光束半径,发散角和M²值感兴趣。 g9V.13k  
    Q1V2pP+=@  
    /tC9G@Hl  
     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。 lX;mhJj!  
     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) gGbI3^ r#  
    ;'1Apy  
    file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_02_BeamShaping.lpd tgN92Q.i6T  
    Auac>')&Q  
    光束质量优化 n t HT  
    H@W0gK(cS;  
    ^KH%mSX>  
     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。 2%YXc|gGT  
     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)。
    [x_s/"Md;  
    *zQOJsg"e  
    结果:光束质量优化 oyvtZ/@  
    jT^!J+?6K+  
    ua#K>su r.  
     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。 ] 09yy  
    9ECS,r*B  
    ,y.3Fe  
    yQ-hnlzn~  
     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。) cjT[P"5$  
    /djACA  
    DQ_ 2fX~)  
    file: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_03_BeamOptimization.lpd .mt^m   
    ;1E_o  
    反射镜方向的蒙特卡洛公差 uBRw>"c_*8  
    ITvHD-,\  
     对于公差,在随机模式下我们使用参数运行特性。 x]' H jTqX  
    =uc^433.  
    ?`i|" y #  
     这意味着参数变化是的正态 ;Jo*|pju  
    32y[  
    =ZMF]|  
    |_I[1%&`N  
    ,\>g  
     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。 p">WK<N  
    这意味着,波前对对齐误差很敏感。  2}!R T  
    L9J;8+ge  
    enPYj.*/0  
    %mmxA6I  
    file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_04_Tolerancing.run D(@SnI+  
    ]ut?&&*  
    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) hXnw..0"  
    y4r2}8fi  
    24O d] f  
    !Sfe{/$w  
    由于波前差和因此校准的偏差更大,M²值明显增加。可以使用高斯孔径来减少。 B3 .X}ys#  
    I1v@\Rb  
    总结 1:5P%$?b  
    w3d\0ub  
    实现并分析高性能离轴和无色散反射光束整形装置。 At|h t  
    1.模拟 0STk)> 3$-  
    通过使用光线追迹来验证反射光束整形设置。 oFn4%S:  
    2.研究 ++gPv}:$X  
    为了计算场分布和评价光束参数,应用几何场追迹+(GFT+)引擎。 ~=Fk/  
    3.优化 6Ok,_ !  
    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。 I*9Gb$]=  
    4.分析 Tz2x9b\82  
    通过应用蒙特卡罗公差来分析取向偏差的影响。 *Ji9%IA  
    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。 2X^iV09  
    /t5g"n3  
    参考文献 YpiRF+G  
    [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). W n6,U=$3  
    13\Sh  
    进一步阅读 sgD@}":m  
    $'y1 Po'2  
    进一步阅读 Z{ %Uw;d  
     获得入门视频 Bd QQ9$@5  
    - 介绍光路图 eA10xpM0  
    - 介绍参数运行 [e1\A&T  
     关于案例的文档 pj j}K  
    - BDS.0001: Collimation of Diode Laser Beam by Objective Lens ym[+Rw  
    - BDS.0002: Focus Investigation behind Aspherical Lens O2$!'!hz  
    - BDS.0003: Optimization of a Lens Doublet for Laser Beam Focusing '&/(oJ ;O~  
    - BDS.0004: Focal Beam Size Reduction by Generating a Bessel Beam using Axicon Pair
     
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