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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) %9"H  
    Yy8g(bU  
    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 -"x$ZnHU  
    0GwR~Z}Z  
    CIWO7bS  
    0GLM(JmK  
    简述案例
    P \I|,  
    }>\C{ClI  
    系统详情 3]hWfj1m2  
    光源 4eu O1=  
    - 强象散VIS激光二极管 vN $s|R'@  
     元件 (Ldi|jL  
    - 光束准直和整形的反射元件(例如圆柱抛物面镜) )J |6-C  
    - 具有高斯振幅调制的光阑 xdPx{"C 3  
     探测器 BtZyn7a  
    - 光线可视化(3D显示) _1^'(5f$  
    - 波前差探测 \8tsDG(1 '  
    - 场分布和相位计算 @EAbF>>  
    - 光束参数(M2值,发散角) iZ%yd-  
     模拟/设计 gw(z1L5 n  
    - 光线追迹(Ray Tracing:):基本系统预览和波前差计算 Cx"sw }  
    - 几何场追迹+和经典场追迹(Geometric Field Tracing Plus (GFT+) & Classic Field Tracing): d9ihhqq3}  
     分析和优化整形光束质量 MD]>g>  
     元件方向的蒙特卡洛公差分析 G$PE}%X  
    sLFl!jX  
    系统说明 U*:!W=XN  
    ,Q B<7a+I  
    0(I j%Wi,  
    模拟和设计结果 J,G lIv.A  
    N!32 wJ  
    R]dg_Da  
    场(强度)分布                                   优化后
    数值探测器结果 l:%GH  
    Ru XC(qcq  
    <#.g=ay  
    mmsPLv6  
    67TwPvh  
    总结 wzaV;ac4K  
    hph4`{T  
    实现和分析高性能离轴和无色散反射光束整形装置。 Jwp7gYZ  
    1.模拟 /(T?j!nPE  
    使用光线追迹验证反射光束整形装置。 Qd6FH2Pl  
    2.评估 4YHY7J  
    应用几何场追迹+(GFT +)引擎来计算场分布和评价光束参数。 z~Q)/d,Ac  
    3.优化 F?cK- .  
    利用一个具有高斯形状孔径函数的光阑和经典场追迹引擎来优化M2参数。 23?rEhKe  
    4.分析 SaCh 7 ^  
    通过应用蒙特卡罗公差来分析方向偏差的影响。 eFAnFJ][L  
    jal-9NV)!  
    对于复杂的光束整形装置,特别是离轴系统,可以使用VirtualLab来进行高效的模拟和分析。模拟过程中,根据情况应用不同的模拟引擎。 J;%Xfx]  
    8f7>?BUS,  
    详述案例 Ah<+y\C  
    C7vxw-o|&p  
    系统参数 Tr|JYLwF  
    P$sxr  
    案例的内容和目标 @6d[=!9  
    [V!tVDs&'o  
    在BDS.0001,BDS.0002,BDS.0003和BDS.0004案例中,研究了折射光束传输系统。 Ug`djIL  
    Wf<LR3  
    fatf*}eln  
     目标是准直并对称由激光二极管发射的高斯光束。 `kr?j:g  
     之后,研究并优化整形光束的质量。 uocGbi:V';  
     另外,探讨了镜像位置和倾斜偏差的影响。 H1T.(M/"  
    nd(S3rct&  
    模拟任务:反射光束整形设置 e*!kZAf  
    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。 |M_UQQAB|  
    {^'HL   
    RL<c>PY  
    bx Wa oWE0  
    qa6,z.mQ  
    d1kJRJ   
    规格:像散激光光束 SzRmF1<  
    a: S -  
     由激光二极管发出的强像散高斯光束 iO[<1?  
     忽略发射区域在x和y方向可能发生的移动 LF7SS;&~f  
    %UM *79  
    MPk5^ua:  
    I0a<%;JJW  
    s <Fl p  
    Vg23!E  
    规格:柱形抛物面反射镜
    XUw/2"D'?  
                             FC*[*  
     有抛物面曲率的圆柱镜 y==CT Y@  
     应用用锥形常数.-1来实现锥形界面 'RRE|L,  
     曲率半径等于焦距的两倍 "vGW2~*)  
    qCO/?kW  
    d[35d J7F  
    规格:离轴抛物面圆柱镜(楔型) CP{cAzHO  
    ;>YzEo  
     对称抛物面镜区域用于光束的准直 ,(4K4pN  
     从VirtualLab元件目录使用离轴抛物面镜(楔型) 2m[<]$  
     离轴角决定了截切区域 gNhQD*+>{  
    V> bCKtf&  
      
    规格:参数概述(12° x 46°光束) >*n0n!vF  
    gO^gxJ'0t  
       /=, nGk>  
    : c[L3rJl  
    光束整形装置的光路图 ^I)N. 5  
    B]$GSEB  
    HdG2X  
     由于VirtualLab的相对坐标系统,则仅需设置z方向的距离。 )Z VD+X  
     因为离轴抛物面镜的位置是相对于它的焦点,那么到反射镜2的距离z必须是负的。 A4ygW:  
    CA#,THty  
    反射光束整形系统的3D视图 F/A|(AH'  
    veRm2 LSP  
    ,=:D   
    Bnd [X  
    光学元件的定位可以通过使用3D系统视图来显示。 [sb[Z:  
     绿线表示生成的光轴,由VirtualLab的基础定位方法生成(仅仅设置了距离z和倾角)。 [h:T*(R?  
    3Hm/(C  
    详述案例 6_ow%Rx~F  
    !L8#@BjU  
    模拟和结果 |a%Tp3Q~  
    2"S}bfrX  
    结果:3D系统光线扫描分析 PY0j 9$i?  
     首先,应用光线追迹研究光通过光学系统 z"4~P3>{g  
     使用光线追迹系统分析仪进行分析。 d'I"jZ  
    r)6M!_]AW  
    file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_01_RT.lpd M|[oaanY'  
    D1mfm.9_r^  
    使用参数耦合来设置系统 ^Q^_?~h*!  
    _{Hj^}+$  
    +t:0SRSt  
    自由参数: _Y[bMuUb=  
     反射镜1后y方向的光束半径 1>&]R=  
     反射镜2后的光束半径 (Clkv  
     视场角,这决定了离轴取向(这些值保存为全局变量) i@R 1/M  
     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。 OaZQ7BGq  
     对于此计算,应用了嵌入的参数耦合功能。 Cs ifKHI  
    A_#DJJMm  
    d5z`BH.  
    K!]/(V(}  
    jMDY(mwt  
    ,-e{(L  
    |id <=Xf  
    自由参数: {$Gd2g O  
     反射镜1后y方向的光束半径 kn"(A .R  
     反射镜2后的光束半径 g|Fn7]G  
     视场角,这决定了离轴取向(这些值保存为全局变量) FjI`uP  
     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。 l?^4!&Nm  
    ]P2"[y  
    ;{o|9x|  
     如果这个例子评估20个参数,那么返回到光路图(LPD)。 BIWWMg  
    s&!a  
    *U\`CXn;  
    结果:使用GFT+进行光束整形 6qd\)q6T&x  
    :TC@tM~Oy  
    x7x\Y(@  
    LAe6`foW/  
    H? y,ie#u  
     现在,利用几何场追迹+计算生成的光束剖面。 az|N-?u  
    g^ i&gNDx  
    xLZG:^(I  
     由于离轴设置,光线分布显示出轻微的不对称形状。 VEw"  
    f &wb  
     不过,场分布几乎是对称的(最好是使用伪色(false colors))。 }:*]aL<7_  
    A^EE32kbm  
     产生的相位是完全平坦的,产生的波前误差: Y<ql49-X  
    ; XN{x  
    n`&U~s8w  
    1!T1Y,w  
    file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_01_RT.lpd }HePZ{PLM  
    @)&=%  
    结果:评估光束参数 ^7KH _t8  
    _v=SH$O+  
    nl,uuc*;  
     从生成的整形光束场分布,可以评估光束参数。 可以直接通过使用探测器界面实现。 T+K):u g  
     在这个例子中,我们对光束半径,发散角和M²值感兴趣。 /U)D5ot<  
    6s/&BR  
    Um-[~-  
     整形光束在x和y方向上显示了一个几乎相同的半径。 发散角大约是4urad。 6N S201o  
     M²值明显高于1。(与理想高斯光束相比,高M²值是由光束偏离引起的)  J@Q7p}  
    |CZ@te)>  
    file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_02_BeamShaping.lpd G&V/Gj8  
    .KUv( -  
    光束质量优化 Z>Wg*sZy)  
    R1GEh&U{  
    o-OHjFfB  
     通常,使用合适的高斯调制光阑以用于优化M²值。 因此,我们使用测量的半径作为腰束半径(消除发散角)来生成一个高斯光束。 }n2M G  
     之后,将接收场转换成一个透射函数。 将该传输函数用作光阑(在一个透射函数元件中)。
    'd$P`Vw:  
    $$5aUI:$~$  
    结果:光束质量优化 .1Al<OLL  
    es&vMY  
    j<@lX^  
     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。 =~H<Z LE+  
    4$S;(  
    5r8< 7g:>C  
    "4+ WZR]  
     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。) ~SF<,-Kg  
    7KL v6]b  
    N@1+O,o  
    file: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_03_BeamOptimization.lpd $gy*D7  
    a8iQ4   
    反射镜方向的蒙特卡洛公差 8b-Q F  
    5$&%re!{Z  
     对于公差,在随机模式下我们使用参数运行特性。 FUjl8b-|  
    G) 7;;  
    /bi[ e9R  
     这意味着参数变化是的正态 bMMh|F  
    4V COKx  
     L0@SCt  
    -~ Mb  
    ]<pjXVRt"  
     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。 %$ Z7x\_  
    这意味着,波前对对齐误差很敏感。  @zz1hU  
    "a"]o  
    /[)qEl2]K  
    H_ox_ u}  
    file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_04_Tolerancing.run pxf$ 1  
     H77"  
    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) R_7 d@FQ1  
    f[~L?B;_L  
    .!,z:l$Kh  
    $UCAhG$  
    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。 Mt5PaTjj  
    *2Ht &  
    总结 \z7SkZt,GT  
    9Z'8!$LYg  
    实现并分析高性能离轴和无色散反射光束整形装置。 lh D,\3/O  
    1.模拟 q**G(}K  
    通过使用光线追迹来验证反射光束整形设置。 Zx  bq  
    2.研究 H& Ca`B  
    为了计算场分布和评价光束参数,应用几何场追迹+(GFT+)引擎。 5<j%EQN|D  
    3.优化 ehG/zVgn  
    通过使用显示出高斯整形孔径函数和经典场追迹引擎来优化M2参数。 D{4YxR PX  
    4.分析 :2-pjkhiwY  
    通过应用蒙特卡罗公差来分析取向偏差的影响。 B0WJ/)rK<  
    可以使用VirtualLab Fusion非常有效地模拟和分析复杂的光束整形装置,尤其是离轴系统。为此,根据情况应用不同的模拟引擎。 Adgc% .#  
    {=-\|(Bx  
    参考文献 G 0;XaL:  
    [1]M. Serkan, H. Kirkici, and H. Cetinkaya, “Off-axis mirror based optical system design for circularization, collimation, and expansion of elliptical laser beams”, Appl. Optics 46, No. 22, 5489-5499 (2007). @wC5 g 4E  
    jSuL5|Gui  
    进一步阅读 %ck]S!}6  
    'X !?vK^]p  
    进一步阅读 k{$ ao  
     获得入门视频 D HT&,=  
    - 介绍光路图 9Q-*@6G  
    - 介绍参数运行 ] 0m&(9  
     关于案例的文档 GS Q/NYK  
    - BDS.0001: Collimation of Diode Laser Beam by Objective Lens %8M)2 ?E  
    - BDS.0002: Focus Investigation behind Aspherical Lens qTo-pA G`  
    - BDS.0003: Optimization of a Lens Doublet for Laser Beam Focusing R &4Z*?S  
    - BDS.0004: Focal Beam Size Reduction by Generating a Bessel Beam using Axicon Pair
     
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