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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) \COoU("  
    G?~Yw'R^8  
    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 pIrL7Pb0  
    7^.g\Kt?  
    c<q33dZ!*  
    ,,j >2Ts  
    简述案例
    $5ea[n c  
    .+8#&Uy  
    系统详情 !RLXB$@`  
    光源 r;(^]Soz  
    - 强象散VIS激光二极管 _o?aO C  
     元件 ulg=,+%r  
    - 光束准直和整形的反射元件(例如圆柱抛物面镜) 0%rE*h9+  
    - 具有高斯振幅调制的光阑 :zIB3nT^  
     探测器 ]GHw~s?  
    - 光线可视化(3D显示) DcRoW  
    - 波前差探测 oKkDG|IE  
    - 场分布和相位计算 \ D>!&   
    - 光束参数(M2值,发散角) |'}r-}  
     模拟/设计 mm!JNb9(  
    - 光线追迹(Ray Tracing:):基本系统预览和波前差计算 p+nB@fN/  
    - 几何场追迹+和经典场追迹(Geometric Field Tracing Plus (GFT+) & Classic Field Tracing): =mwAbh)[7n  
     分析和优化整形光束质量 P _Gu~B!Y  
     元件方向的蒙特卡洛公差分析 $WW7,  
    B&!>& Rbx  
    系统说明 {P?p*2J'  
    [ x.]  
    X+\=dhn69  
    模拟和设计结果 M_$;"NS+}  
    hE,-CIRg  
    |1!OwQax  
    场(强度)分布                                   优化后
    数值探测器结果 L Do~  
    g_Y$5ft`  
    (L1O;~$  
    !8 l &%  
    B.Z5+MgM  
    总结 Y)S f;  
    ?$\sMkn  
    实现和分析高性能离轴和无色散反射光束整形装置。 ;;^?vS  
    1.模拟 ygV-Fv>PQ  
    使用光线追迹验证反射光束整形装置。 "5sUE!)f  
    2.评估 N4yQ,tG>aa  
    应用几何场追迹+(GFT +)引擎来计算场分布和评价光束参数。 |M?VmG/6  
    3.优化 apxq] ! `  
    利用一个具有高斯形状孔径函数的光阑和经典场追迹引擎来优化M2参数。 {oo(HD;5  
    4.分析 68qCY  
    通过应用蒙特卡罗公差来分析方向偏差的影响。 KAy uv  
    ,/p .!+  
    对于复杂的光束整形装置,特别是离轴系统,可以使用VirtualLab来进行高效的模拟和分析。模拟过程中,根据情况应用不同的模拟引擎。 d$MewDW UN  
    M}" KAa  
    详述案例 WR* <|  
    DQN"85AIZ  
    系统参数 (H|^Ow5  
    n5#9o},oK  
    案例的内容和目标 wD pL9q  
    tD,~i"0;  
    在BDS.0001,BDS.0002,BDS.0003和BDS.0004案例中,研究了折射光束传输系统。 unN*L  
    ]MMXpj,9h  
    6se[>'5  
     目标是准直并对称由激光二极管发射的高斯光束。 :WSszak  
     之后,研究并优化整形光束的质量。 y8di-d3_  
     另外,探讨了镜像位置和倾斜偏差的影响。 gln X C  
    i[e-dT:*R  
    模拟任务:反射光束整形设置 3SF J8  
    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。 bFIv}c+;  
    gEq";B%?  
    _#E@& z".L  
    bXWodOSN  
    wqQrby<  
    hya $Vp  
    规格:像散激光光束 G'_5UP!  
    kgFx  
     由激光二极管发出的强像散高斯光束 v kW2&  
     忽略发射区域在x和y方向可能发生的移动 N!af1zj  
    l\=He  
    &,=t2_n  
    o2riy'~  
    JZrZDW>M  
    d a.6Z!a  
    规格:柱形抛物面反射镜
    } qr ,  
                             rx(z::  
     有抛物面曲率的圆柱镜 3)~z~p7  
     应用用锥形常数.-1来实现锥形界面 <K~mg<ff$  
     曲率半径等于焦距的两倍 u*!/J R  
    1d~cR  
    >Q# !.lH$W  
    规格:离轴抛物面圆柱镜(楔型) n0@\x=9  
    oIY@xuj  
     对称抛物面镜区域用于光束的准直 [/eRc  
     从VirtualLab元件目录使用离轴抛物面镜(楔型) *| YR8f  
     离轴角决定了截切区域 @{^6_n+gT%  
    EAnw:yUV(  
      
    规格:参数概述(12° x 46°光束) ?pp|~A)b  
    kF"G {5  
       P*8DM3':  
    F,$ypGr  
    光束整形装置的光路图 9y&&6r<I  
    ,OaPrAt-  
    }?z_sNrDk  
     由于VirtualLab的相对坐标系统,则仅需设置z方向的距离。 "+ 8Y{T  
     因为离轴抛物面镜的位置是相对于它的焦点,那么到反射镜2的距离z必须是负的。 -MH~1Tw6Z  
    0 8 aZU  
    反射光束整形系统的3D视图 ' +[fJ>Le  
    J*'#! xIa  
    YumHECej  
    g:>Mooxzi  
    光学元件的定位可以通过使用3D系统视图来显示。 7<3eB)S  
     绿线表示生成的光轴,由VirtualLab的基础定位方法生成(仅仅设置了距离z和倾角)。 |R$/oq  
    o;Ma)/P  
    详述案例 N2S7=`5/T  
    q6 Rr?  
    模拟和结果 =L?(mNHT  
    Snf1vH  
    结果:3D系统光线扫描分析 aY@st]p  
     首先,应用光线追迹研究光通过光学系统 +zLh<q0  
     使用光线追迹系统分析仪进行分析。 N|L Ey  
    OQm-BL   
    file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_01_RT.lpd h\qM5Qx+Q  
     MfNguh  
    使用参数耦合来设置系统 !9JK95;  
    -& \?Q_6  
    dKwY\)\  
    自由参数: _; ].  
     反射镜1后y方向的光束半径 Yy:Q/zw o  
     反射镜2后的光束半径 %?[H=v(b  
     视场角,这决定了离轴取向(这些值保存为全局变量) x_TtS|   
     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[FNr&  
     对于此计算,应用了嵌入的参数耦合功能。 i=G.{.  
    8 m T..23  
    Kn<z<>vO  
    ;\Vi~2!8  
    d;10[8:5=  
    ,| EaW& 2  
    #=B~} _  
    自由参数: zf>r@>S!L  
     反射镜1后y方向的光束半径 zS##YR  
     反射镜2后的光束半径 OAiip,  
     视场角,这决定了离轴取向(这些值保存为全局变量) =8F]cW'1`  
     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。 K6Gri>Um  
    _U`_;=(  
    oAgO 3x   
     如果这个例子评估20个参数,那么返回到光路图(LPD)。 M4:}`p=  
    p;VHg  
    |P"p/iY  
    结果:使用GFT+进行光束整形 <U ?_-0  
    J0vCi}L  
    ua]>0\D  
    b8@gv OB  
    c_xo6+:l  
     现在,利用几何场追迹+计算生成的光束剖面。 }.UE<>OX  
    aI6fPQe  
    T]%:+_,  
     由于离轴设置,光线分布显示出轻微的不对称形状。 mzl %h[9iI  
    aT %A<'O!  
     不过,场分布几乎是对称的(最好是使用伪色(false colors))。 StP7t  
    _bO4s#yI  
     产生的相位是完全平坦的,产生的波前误差: $0MP*TFWa  
    ? }2]G'7?  
    D`bH_1X  
    5)MVkJ=R  
    file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_01_RT.lpd P7Ws$7x  
    ^sNj[%I R  
    结果:评估光束参数 9aE!! (E  
    ^=nJ,-(h_  
    6-@ X  
     从生成的整形光束场分布,可以评估光束参数。 可以直接通过使用探测器界面实现。 ;{e;6Hq  
     在这个例子中,我们对光束半径,发散角和M²值感兴趣。 , LP |M:  
    D#T1~r4  
    D e>'  
     整形光束在x和y方向上显示了一个几乎相同的半径。 发散角大约是4urad。 >~kSe=Hsb4  
     M²值明显高于1。(与理想高斯光束相比,高M²值是由光束偏离引起的) D4x~Vk%H  
    xsq+RBJi  
    file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_02_BeamShaping.lpd os]P6TFFX?  
    Rmrv@.dr!  
    光束质量优化 Olg@ Ri  
    { L(Q|bB  
    J0e~s  
     通常,使用合适的高斯调制光阑以用于优化M²值。 因此,我们使用测量的半径作为腰束半径(消除发散角)来生成一个高斯光束。 ,rB"ag !  
     之后,将接收场转换成一个透射函数。 将该传输函数用作光阑(在一个透射函数元件中)。
    M8 E8r  
    "`Q.z~  
    结果:光束质量优化 rH9wRY(  
    S1<mO-  
    AiT&:'<UT  
     由于通过高斯孔径传播,光束显示出理想高斯形状。 因此,M²值在两个方向上几乎都是1。 pm-SDp>s  
    a_UVb'z  
    )vFJx[a<n`  
    e>Vr#a4  
     然而,光束半径是略有减少。(光束半径显示在最后一张幻灯片是由于其偏离了理想高斯。) ==[a7|q  
    2\xv Yf-  
    +6=2B0$ r  
    file: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_03_BeamOptimization.lpd Gu-*@C:^&  
    LV'@JFT-  
    反射镜方向的蒙特卡洛公差 LCrE1Q%VP  
    ydCVG,"  
     对于公差,在随机模式下我们使用参数运行特性。 a sDq(J`sQ  
    K +oFu%  
    *uAsKU  
     这意味着参数变化是的正态 BTXS+mvl  
    eGZX 6Q7m  
    Md9b_&'  
    &95iGL28Q  
    qHGXs@*M&  
     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&@:''  
    这意味着,波前对对齐误差很敏感。 $td=h)S^`  
    [Yx)`e  
    e>-a\g  
    D@V1}/$UoN  
    file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_04_Tolerancing.run =#@eDm%  
    "#H@d+u  
    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) | fMjg'%{}  
    ~RV>V*l  
    m@hmu}qz-  
    &C eG4_Mi  
    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。 a D*  
    =qY!<DB[L  
    总结 !c`K zqP  
    WxE4r  
    实现并分析高性能离轴和无色散反射光束整形装置。 SMr ]Gf.  
    1.模拟 289@O-  
    通过使用光线追迹来验证反射光束整形设置。 M <oy  
    2.研究 #On EQ:  
    为了计算场分布和评价光束参数,应用几何场追迹+(GFT+)引擎。 y$VYWcFE  
    3.优化 I$K?,   
    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。 5cbtMNP  
    4.分析 ^`Tns6u>  
    通过应用蒙特卡罗公差来分析取向偏差的影响。 ?UC3ES  
    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。 IL?mt2IQ>  
    3s iWq9 .  
    参考文献 X|'EyZ  
    [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). ,6,sz]3-  
    Y}_J@&:  
    进一步阅读 C WJGr:}&  
    j rX .e  
    进一步阅读 BlF]-dF\  
     获得入门视频 [|ghq  
    - 介绍光路图 {{b&l!  
    - 介绍参数运行 0n25{N  
     关于案例的文档  (f DA  
    - BDS.0001: Collimation of Diode Laser Beam by Objective Lens MTZbRi6z  
    - BDS.0002: Focus Investigation behind Aspherical Lens yUb$EMo \  
    - BDS.0003: Optimization of a Lens Doublet for Laser Beam Focusing xtef18i>  
    - BDS.0004: Focal Beam Size Reduction by Generating a Bessel Beam using Axicon Pair
     
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