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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) q*{i/=~  
    UN'hnqC  
    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 B%6>2S=E  
    o )GNV  
    oil s;*q  
    _Xlf}BE  
    简述案例
    k`62&"T  
    ^SpD)O{  
    系统详情 # 5v 2`|)  
    光源 AA;\7;k{  
    - 强象散VIS激光二极管 bqJL@!T  
     元件 8wp)aGTcU  
    - 光束准直和整形的反射元件(例如圆柱抛物面镜) /FJAI  
    - 具有高斯振幅调制的光阑 +M$2:[xRT  
     探测器 NS6#od ZeV  
    - 光线可视化(3D显示) 30-XFl  
    - 波前差探测 j/TsHJ=  
    - 场分布和相位计算 RnPJ,Z5s&&  
    - 光束参数(M2值,发散角) UO5^4  
     模拟/设计 5JK{dis]k  
    - 光线追迹(Ray Tracing:):基本系统预览和波前差计算 Wo&MHMP  
    - 几何场追迹+和经典场追迹(Geometric Field Tracing Plus (GFT+) & Classic Field Tracing): 1 y$Bz?4  
     分析和优化整形光束质量 /0s1q  
     元件方向的蒙特卡洛公差分析 ^Jcs0c @\  
    9w[7X"#n  
    系统说明 AFGWlC#`  
    BB-E"<  
    ~P 1(%FZ  
    模拟和设计结果 G#ZU^%$M,  
    3+u11'0=t  
    - U!:.  
    场(强度)分布                                   优化后
    数值探测器结果 w 6+X{  
    Ytmt+9  
    ~=aD*v<3d  
    K{B[(](  
     ]hpocr  
    总结 -^=gQ7f9  
    d&&^_0O  
    实现和分析高性能离轴和无色散反射光束整形装置。 6AKH0t|4  
    1.模拟 *F1!=:&s  
    使用光线追迹验证反射光束整形装置。 (s4w0z  
    2.评估 zGHP{a1O7  
    应用几何场追迹+(GFT +)引擎来计算场分布和评价光束参数。 EpB2?XGA  
    3.优化 v~[=|_{  
    利用一个具有高斯形状孔径函数的光阑和经典场追迹引擎来优化M2参数。 x[U/ 8#f&  
    4.分析 f;!1=/5u-  
    通过应用蒙特卡罗公差来分析方向偏差的影响。 _Isju S  
    /)ps_gM  
    对于复杂的光束整形装置,特别是离轴系统,可以使用VirtualLab来进行高效的模拟和分析。模拟过程中,根据情况应用不同的模拟引擎。 >0~|iRySi  
    U+CZv1  
    详述案例 mw!D|  
    } 1^/[?  
    系统参数 jw?/@(AC6  
    cq>{  
    案例的内容和目标 IeLG/ fB  
    w{f!t8C*s  
    在BDS.0001,BDS.0002,BDS.0003和BDS.0004案例中,研究了折射光束传输系统。 .xS3,O_[  
    >p [|U`>{  
    2~Z P[wr  
     目标是准直并对称由激光二极管发射的高斯光束。 <e-9We."  
     之后,研究并优化整形光束的质量。 S;sggeP7,  
     另外,探讨了镜像位置和倾斜偏差的影响。 |6'(yn  
    h}k&#X)7  
    模拟任务:反射光束整形设置 N3 .!E|  
    引入的反射光束整形装置是基于一个反射镜系统,此系统由两个抛物面圆柱反射镜镜与抛物面截面反射镜组成。焦点距离和镜子的位置取决于输入光束的发散角。 .Qm"iOyM  
    +kP)T(6  
    s%z\szd*  
    rCR?]1*Z  
    j9)P3=s  
    ,V'+16xW  
    规格:像散激光光束 fw$/@31AP?  
    secD ` ]  
     由激光二极管发出的强像散高斯光束 !G =!^RA  
     忽略发射区域在x和y方向可能发生的移动 ukHSHsR  
    3B!lE(r%J  
    =># S7=  
    T4dLuJl  
    Aw9se"d  
    ,~u5SR  
    规格:柱形抛物面反射镜
    n[8ju,=  
                             zs|R#?a=  
     有抛物面曲率的圆柱镜 )#n0~7 &  
     应用用锥形常数.-1来实现锥形界面 )w(-Xc?P  
     曲率半径等于焦距的两倍 Kq#\P  
    Dg3S n|!f  
    1;?n]L`T  
    规格:离轴抛物面圆柱镜(楔型) JJ`RF   
    d2`m0U  
     对称抛物面镜区域用于光束的准直 Oya:{d&=  
     从VirtualLab元件目录使用离轴抛物面镜(楔型) piKYO+;W'  
     离轴角决定了截切区域 4>eY/~odq]  
    $*w]]b$Dn  
      
    规格:参数概述(12° x 46°光束) #$7d1bx  
    11t+ a,fM  
       |YCGWJaci  
    s\2t|d   
    光束整形装置的光路图 *'4+kj7>  
    cdiDfiE  
    TbX#K:l  
     由于VirtualLab的相对坐标系统,则仅需设置z方向的距离。 bC*( ,n<'  
     因为离轴抛物面镜的位置是相对于它的焦点,那么到反射镜2的距离z必须是负的。 ziZLw$ )  
    u`?MV2jU2  
    反射光束整形系统的3D视图 nAIV]9RAZ%  
    x}v]JEIf[Q  
    :cU6W2EV  
    {=mf/3.r  
    光学元件的定位可以通过使用3D系统视图来显示。 ?.Mw  
     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)。 s |B  
    \GhL{Awv&a  
    详述案例 2..b/  
    [ u7p:?WDW  
    模拟和结果 Wy1#K)LRb  
    _~~:@fy  
    结果:3D系统光线扫描分析 =nPIGI72VO  
     首先,应用光线追迹研究光通过光学系统 _+Tq&,_:o  
     使用光线追迹系统分析仪进行分析。 Kg lL@V7  
    >K:| +XbH  
    file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_01_RT.lpd u'Ja9m1  
    }]O* yFR{j  
    使用参数耦合来设置系统 Y'K+O  
    N zrHWVD  
    .axJ'*~W  
    自由参数: 1eQfc{[g  
     反射镜1后y方向的光束半径 u\-WArntc  
     反射镜2后的光束半径 aY`qbJy  
     视场角,这决定了离轴取向(这些值保存为全局变量) .U}"ONd9e  
     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。 ;MRK*sfw{  
     对于此计算,应用了嵌入的参数耦合功能。 cHqT1EY  
    'dJ#NT25  
    !J#oN+AR  
    D1w;cV7/d  
    Jv_KZDOdk  
    0X \OQ;  
    2J7= O^$?  
    自由参数: f};lH[B3y  
     反射镜1后y方向的光束半径 [I6(;lq2  
     反射镜2后的光束半径 Tx+!D'>  
     视场角,这决定了离轴取向(这些值保存为全局变量) aC$-riP,?'  
     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。 Tfasry9'8  
    %LI[+#QE  
    2AYV9egZ  
     如果这个例子评估20个参数,那么返回到光路图(LPD)。 9Q\CJ9  
    /~sNx  
    YY{0WWua  
    结果:使用GFT+进行光束整形 x<&2`=  
    VN3"$@-POK  
    `Wc"Ix0  
    6(#fGH&[  
    Q=B>Q  
     现在,利用几何场追迹+计算生成的光束剖面。 k OYF]^uJ  
    8w,+Y]X<P[  
    VTS7K2lBvX  
     由于离轴设置,光线分布显示出轻微的不对称形状。 9)c{L<o}T  
    ~yX8p7qr  
     不过,场分布几乎是对称的(最好是使用伪色(false colors))。 (L`7-6e(Ab  
    [D;wB|+,  
     产生的相位是完全平坦的,产生的波前误差: ?+3vK=Rf}  
    C8^h`B9z&I  
    ,=TY:U;?  
    1co;U  
    file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_01_RT.lpd ^Om0~)"q  
    6_UCRo5h%  
    结果:评估光束参数 pFB^l|\ ]  
    nK!yu?mS  
    31VDlcn E  
     从生成的整形光束场分布,可以评估光束参数。 可以直接通过使用探测器界面实现。 rC !!X  
     在这个例子中,我们对光束半径,发散角和M²值感兴趣。 /#<R  
    X283.?  
    : Xe,=M(l~  
     整形光束在x和y方向上显示了一个几乎相同的半径。 发散角大约是4urad。 ot%^FvQ[c  
     M²值明显高于1。(与理想高斯光束相比,高M²值是由光束偏离引起的) "+0Yhr?  
    ON,sN  
    file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_02_BeamShaping.lpd MWGs:tpL4  
    ;+ -@AYl  
    光束质量优化 OBnf5*eJ  
    0f_+h %%=  
    3t4i2]  
     通常,使用合适的高斯调制光阑以用于优化M²值。 因此,我们使用测量的半径作为腰束半径(消除发散角)来生成一个高斯光束。 tfKf*Um  
     之后,将接收场转换成一个透射函数。 将该传输函数用作光阑(在一个透射函数元件中)。
    H[WsHq;T+9  
    <w,NMu"  
    结果:光束质量优化 95XQ?%  
    o"kVA;5<G  
    Ee~<PDzB  
     由于通过高斯孔径传播,光束显示出理想高斯形状。 因此,M²值在两个方向上几乎都是1。 Jn |sS(Q}  
    wo#,c(  
    61aU~w11a  
    @V\ u<n  
     然而,光束半径是略有减少。(光束半径显示在最后一张幻灯片是由于其偏离了理想高斯。) LL0Y$pHV  
    CI#6 r8u  
    i]cD{hv  
    file: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_03_BeamOptimization.lpd _ww>u""B~  
    ~vbyX  
    反射镜方向的蒙特卡洛公差 f]_{4Olk  
    cD%_+@GaU  
     对于公差,在随机模式下我们使用参数运行特性。 *jf%Wj)0M  
    A,'F`au  
    .S_7R/2(?  
     这意味着参数变化是的正态 +!~"o oQZh  
    Tqf:G4!  
    O|} p=ny  
    mi';96  
    x]Pp|rHj  
     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。 w *pTK +  
    这意味着,波前对对齐误差很敏感。 ; _K3/:  
    hl/) 1sOIR  
    BNw};.lO  
    q+Ec|Xd e  
    file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_04_Tolerancing.run %&5PZmnW  
    De-hHY{>  
    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) s+-V^{Ht  
    6"L,#aKm^  
    d}w}VL8l  
    mXPA1#qo  
    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。 zk;'`@7  
    T Ob(  
    总结 6/3oW}O o  
    M*-]<!))7  
    实现并分析高性能离轴和无色散反射光束整形装置。 gTQc=,3l3  
    1.模拟 5$?)f&M  
    通过使用光线追迹来验证反射光束整形设置。 KSYHG  
    2.研究 |muZv!,E  
    为了计算场分布和评价光束参数,应用几何场追迹+(GFT+)引擎。 t?(fDWd|-  
    3.优化 <\'aUfF v  
    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。 5-RA<d#  
    4.分析 =T-jG_.H  
    通过应用蒙特卡罗公差来分析取向偏差的影响。 r [E4/?_  
    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。 OQJ#>*?  
    nZX`y -AZ  
    参考文献 b{Bef*`/  
    [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). so>jz@!EE  
    xFzaVjjP  
    进一步阅读 20 Z/Y\  
     u*m|o8  
    进一步阅读 0aqq*e'c  
     获得入门视频 4J{W8jX  
    - 介绍光路图 [y&uc  
    - 介绍参数运行 @b9qBJfQ  
     关于案例的文档 ?dy t!>C  
    - BDS.0001: Collimation of Diode Laser Beam by Objective Lens ^ AJ_  
    - BDS.0002: Focus Investigation behind Aspherical Lens H oO1_{q"  
    - BDS.0003: Optimization of a Lens Doublet for Laser Beam Focusing s>I~%+V.?:  
    - BDS.0004: Focal Beam Size Reduction by Generating a Bessel Beam using Axicon Pair
     
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