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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) l tE`  
    X31[  
    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 -f@~{rK.L  
    Jte:U*2  
    /FJ )gQYA  
    .;&c<c|  
    简述案例
    HR]*75}e  
    ~,3+]ts='\  
    系统详情 |re)]%A?Fu  
    光源 7TD%vhbiwi  
    - 强象散VIS激光二极管 Y> ElE-  
     元件 [vh&o-6  
    - 光束准直和整形的反射元件(例如圆柱抛物面镜) _; /onM   
    - 具有高斯振幅调制的光阑 bHZXMUewC  
     探测器 <Dojl #  
    - 光线可视化(3D显示) UfIH!6Q  
    - 波前差探测 0`VA} c  
    - 场分布和相位计算 Teh _  
    - 光束参数(M2值,发散角) 0aj4.H*%  
     模拟/设计 *;@V5[^3I?  
    - 光线追迹(Ray Tracing:):基本系统预览和波前差计算 ;}"!|  
    - 几何场追迹+和经典场追迹(Geometric Field Tracing Plus (GFT+) & Classic Field Tracing): ncZ5r0  
     分析和优化整形光束质量 3}*)EC  
     元件方向的蒙特卡洛公差分析 8 -]\C  
    i E p{  
    系统说明 KnK8\p88\  
    :j feY  
    K,_d/(T4  
    模拟和设计结果 }8tD|t[  
    KYBoGCS>  
    7bJAOJ'_  
    场(强度)分布                                   优化后
    数值探测器结果 R@zl?>+  
    q$IgkL  
    $bSnbU <  
    W C z+  
    K@d,8[  
    总结 ,xmL[Yk,  
    (Klvctoy  
    实现和分析高性能离轴和无色散反射光束整形装置。 d0ZbusHHb  
    1.模拟 fP 4  
    使用光线追迹验证反射光束整形装置。 $;~  
    2.评估 4FLL*LCNX  
    应用几何场追迹+(GFT +)引擎来计算场分布和评价光束参数。 >Z%qkU/  
    3.优化 C.su<B?  
    利用一个具有高斯形状孔径函数的光阑和经典场追迹引擎来优化M2参数。 NABVU0}   
    4.分析 fbv%&z  
    通过应用蒙特卡罗公差来分析方向偏差的影响。 (rFXzCI  
    =VXxQ\{  
    对于复杂的光束整形装置,特别是离轴系统,可以使用VirtualLab来进行高效的模拟和分析。模拟过程中,根据情况应用不同的模拟引擎。 ~t0\Q; @($  
    8/4i7oOC  
    详述案例 3hUU$|^4gm  
    hf#[Vns  
    系统参数 \ct7~!qM  
    J+IkTqw  
    案例的内容和目标 &4]~s:F  
    /D@(o`a  
    在BDS.0001,BDS.0002,BDS.0003和BDS.0004案例中,研究了折射光束传输系统。 tUzef  
    oY;=$8y<q  
    P[q`{TdV  
     目标是准直并对称由激光二极管发射的高斯光束。 ZP*(ZU@j=Z  
     之后,研究并优化整形光束的质量。 ^R;Qa#=2  
     另外,探讨了镜像位置和倾斜偏差的影响。 +2&+Gh.h  
    Dx:2/"v  
    模拟任务:反射光束整形设置 Wbra*LNU  
    引入的反射光束整形装置是基于一个反射镜系统,此系统由两个抛物面圆柱反射镜镜与抛物面截面反射镜组成。焦点距离和镜子的位置取决于输入光束的发散角。 C{g Y*+  
    *(c><N  
    %p wpRD@  
    /U1&#"P  
    P/9iB/  
    ItLP&S=  
    规格:像散激光光束 -XcX1_  
    B`I9  
     由激光二极管发出的强像散高斯光束 v J `'x  
     忽略发射区域在x和y方向可能发生的移动 A]x'!qa@=  
    XMJEIG  
    cx_.+R  
    cwK+{*ZH/  
    I[td:9+hK@  
    uW@o,S0:  
    规格:柱形抛物面反射镜
    <Oyxzs  
                             9bE/7v  
     有抛物面曲率的圆柱镜 )U$]J*LI  
     应用用锥形常数.-1来实现锥形界面 heF<UMI  
     曲率半径等于焦距的两倍 3B+ F'k&#  
    YY? }/r  
    sPKyg  
    规格:离轴抛物面圆柱镜(楔型) C{"uz_Gh  
    OvFWX%uY  
     对称抛物面镜区域用于光束的准直 3 J{hG(5  
     从VirtualLab元件目录使用离轴抛物面镜(楔型) VlLc[eVV  
     离轴角决定了截切区域 0nX.%2p#Je  
    c"<bq}L7S  
      
    规格:参数概述(12° x 46°光束) ]t'bd <O  
    zSU06Y  
       n-%8RV  
    \q |n0>  
    光束整形装置的光路图 9S _N*wC.  
    y%9Q]7&=  
    `U~Y{f_!H  
     由于VirtualLab的相对坐标系统,则仅需设置z方向的距离。 GiF})e}  
     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。 tOu:j [  
    E#cW3\)  
    反射光束整形系统的3D视图 6Eu&%`  
    4h[S`;D0Vf  
    ~582'-=+  
    !edgziuO  
    光学元件的定位可以通过使用3D系统视图来显示。 wd=xs7Dz<p  
     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)。 #9Fe,  
    |>Xw"]b;  
    详述案例 6BPZ2EQ  
    tFYIKiq2  
    模拟和结果 9gz"r  
    &dC #nw  
    结果:3D系统光线扫描分析 X?F$jX|c  
     首先,应用光线追迹研究光通过光学系统 j5cc"s  
     使用光线追迹系统分析仪进行分析。 N,><,7!q$,  
    I8 <s4q  
    file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_01_RT.lpd 4]\t6,Cz8  
    #=MQE  
    使用参数耦合来设置系统 `Al[gG?/!  
    0H V-e  
    /&+6nOP  
    自由参数: !Qg%d&q.Sx  
     反射镜1后y方向的光束半径 >v+ia%o  
     反射镜2后的光束半径 9t$%Tc#Z  
     视场角,这决定了离轴取向(这些值保存为全局变量) .%@=,+nqz  
     由于功能原理,所有系统参数(距离,焦距,直径)可以由光束参数分析计算。 LqHeLN  
     对于此计算,应用了嵌入的参数耦合功能。 (5"BKu1t  
    <N{pMz  
    Wv   
    AlQ!Q)y<@  
    C+WHg-l  
    D4"](RXH  
    ;,z^!bD  
    自由参数: IXSCYqoK  
     反射镜1后y方向的光束半径 '(/ZJ88JP  
     反射镜2后的光束半径 =](c7HEQf  
     视场角,这决定了离轴取向(这些值保存为全局变量) bW`@9 =E  
     基于光束发散角和直径(x和y方向)焦点,可以计算并设置反射镜的直径和距离z。 \w 6%J77  
    o3;u*f0rWn  
    c-INVA)  
     如果这个例子评估20个参数,那么返回到光路图(LPD)。 /WDz;,X  
    NRS!Ox  
    -S=Zsr\  
    结果:使用GFT+进行光束整形 ^"w.v' sL  
    HY]vaA`  
    Qa,^;hZWS  
    Bx&.Tj  
    tPS.r.0#^  
     现在,利用几何场追迹+计算生成的光束剖面。 TsPO+x$l  
    ;3n0 bKDY  
    {-rK:*yP'u  
     由于离轴设置,光线分布显示出轻微的不对称形状。 qj71 rj  
    I(8,D[G.m  
     不过,场分布几乎是对称的(最好是使用伪色(false colors))。 HrA6wn\O  
    ou44vKzS  
     产生的相位是完全平坦的,产生的波前误差: ?lxI& h  
    s0Ii;7fA{  
    blZiz2F  
    PL8{|Q  
    file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_01_RT.lpd ^uW!=%D  
    S^ ?OKqS  
    结果:评估光束参数 LnJ/t(KV  
    y+RT[*bX5o  
    y(:hN)  
     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。 >GiM?*cC  
     在这个例子中,我们对光束半径,发散角和M²值感兴趣。 JF*JF Ob  
    `h M:U  
    k=[!{I  
     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。 "F+ 9xf&r  
     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) )o[ O%b  
    KQ/v](7 7  
    file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_02_BeamShaping.lpd E{r_CR+8  
    VEd#LSh  
    光束质量优化 oll~|J^sg  
    (ju-r*0  
    qy@gW@IU  
     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。 }H{{@RU  
     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)。
    3V`K^X3  
    9AJ!7J#v"  
    结果:光束质量优化 GI$t8{M  
    >b-rAO\{}  
    0$,Ag;"^?  
     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。 $B4}('&4FQ  
    @yaBtZUp3  
    8Es]WR5 ^  
    i{VjSWq  
     然而,光束半径是略有减少。(光束半径显示在最后一张幻灯片是由于其偏离了理想高斯。) "zw?AC6  
    bF' ~&<c  
    Wuosr3P  
    file: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_03_BeamOptimization.lpd 6mEW*qp2F  
    UL[4sv6\9  
    反射镜方向的蒙特卡洛公差 C[r YVa .  
    z$-/yT"M  
     对于公差,在随机模式下我们使用参数运行特性。 7& k lX  
    #rV=!j||  
    xn@?CP`-y  
     这意味着参数变化是的正态 CBSJY&:K  
    % @Ks<"9  
    pP?J(0Q~  
    > Q@*o  
    da!N0\.1T  
     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。 Rv q_Zsm  
    这意味着,波前对对齐误差很敏感。 c ~YD|l  
    S M987Y!B  
    z.Y7u3K.8  
    Njq#@*>[p  
    file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_04_Tolerancing.run Xk]5*C]6<  
    ~A8lvuw3  
    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) ynM{hN.+H  
    A>>@&c:(  
    Eg-b5Z);  
    #jr;.;8sQ  
    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。 'xStA  
    u{H,i(mx?  
    总结 M=o,Sav5*  
    9aZ3W<N`M  
    实现并分析高性能离轴和无色散反射光束整形装置。 92Ar0j]  
    1.模拟 H gNUr5p  
    通过使用光线追迹来验证反射光束整形设置。 Yc?taL)  
    2.研究 #A]7cMZ'W  
    为了计算场分布和评价光束参数,应用几何场追迹+(GFT+)引擎。  Kz3u  
    3.优化 |,dMF2ADc  
    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。 QJdSNkc6  
    4.分析 @aCg1Rm  
    通过应用蒙特卡罗公差来分析取向偏差的影响。 {K3\S 0L  
    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。  TWx<)  
    a2=wJhk  
    参考文献 GetUCb%1  
    [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). =#Vdz=.  
    nQ$N(2<Fe  
    进一步阅读 &1Cq+YpI  
    kP;:s  
    进一步阅读 'b661,+d  
     获得入门视频 K:y q^T7  
    - 介绍光路图 crgYr$@s?  
    - 介绍参数运行  QV .A.DK  
     关于案例的文档 i6`8yw  
    - BDS.0001: Collimation of Diode Laser Beam by Objective Lens @%\ANM$S  
    - BDS.0002: Focus Investigation behind Aspherical Lens {]D!@87  
    - BDS.0003: Optimization of a Lens Doublet for Laser Beam Focusing oN `tZ;a  
    - BDS.0004: Focal Beam Size Reduction by Generating a Bessel Beam using Axicon Pair
     
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