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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)  _I}L$  
    R_*D7|v  
    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 BnnUUaE  
    )D-.7m.v]  
    /KvPiQ%  
    ?`*-QG}  
    简述案例
    1S.e5{  
    E["t Ccg  
    系统详情 8JOht(m  
    光源 eYX_V6c  
    - 强象散VIS激光二极管 wj :3  
     元件 <{xAvN( :  
    - 光束准直和整形的反射元件(例如圆柱抛物面镜) :AcN b  
    - 具有高斯振幅调制的光阑 po$ynp756  
     探测器 gwB> oi*OE  
    - 光线可视化(3D显示) W;}u 2GH  
    - 波前差探测 1*, ~1!>  
    - 场分布和相位计算 sluZ-,zE  
    - 光束参数(M2值,发散角) .yh2ttf<gB  
     模拟/设计 Nb9V/2c;V  
    - 光线追迹(Ray Tracing:):基本系统预览和波前差计算 o/[yA3^  
    - 几何场追迹+和经典场追迹(Geometric Field Tracing Plus (GFT+) & Classic Field Tracing): Fh4w0u*Q  
     分析和优化整形光束质量 I%b:Z  
     元件方向的蒙特卡洛公差分析 _wJ#jJz2  
    =|&"/$+s  
    系统说明 2yO)}g FJ  
    #LyjJmQ  
    k@)m-K  
    模拟和设计结果 @DC2ci >  
    7<'i#E~  
    hA1hE?c`  
    场(强度)分布                                   优化后
    数值探测器结果 9X&qdA/q  
    AdS_-Cm  
    &EJ,k'7$  
    pC. 4AkEO  
    ,) jB<`  
    总结 ./*,Thc  
    ^F0jI5j).  
    实现和分析高性能离轴和无色散反射光束整形装置。 ITqigGan%  
    1.模拟 tsC|R~wW  
    使用光线追迹验证反射光束整形装置。 QM=436fq  
    2.评估 y\|\9Q%D  
    应用几何场追迹+(GFT +)引擎来计算场分布和评价光束参数。 im[gbac  
    3.优化 5*za]   
    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。 VRP.tD  
    4.分析 ef ;="N  
    通过应用蒙特卡罗公差来分析方向偏差的影响。 ]Tw6Fg1o>  
    N$\5%  
    对于复杂的光束整形装置,特别是离轴系统,可以使用VirtualLab来进行高效的模拟和分析。模拟过程中,根据情况应用不同的模拟引擎。 5)NfZN# &  
    1% %Tm"  
    详述案例 R$m?&1K  
    a} 7KpKCD  
    系统参数 HZ4 ^T7G  
    Q>g$)-8  
    案例的内容和目标 "8TMAF|i4  
    ly5L-=Xb  
    在BDS.0001,BDS.0002,BDS.0003和BDS.0004案例中,研究了折射光束传输系统。 ZoReyY2  
    ddhTr i'f  
    Y6;9j=[  
     目标是准直并对称由激光二极管发射的高斯光束。 >mSl~.I2  
     之后,研究并优化整形光束的质量。 %9)J-B  
     另外,探讨了镜像位置和倾斜偏差的影响。 *!s?hHv  
    +Z(VWu6  
    模拟任务:反射光束整形设置 |i}g7  
    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。 8_$2aqr  
    YVp0}m  
    vrx3O  
    CPM6T$_qE  
    boB{Y7gO4  
    G"sc;nT  
    规格:像散激光光束 ]J]p:Y>NL  
    X1D:{S[  
     由激光二极管发出的强像散高斯光束 Fpwh.R:yV  
     忽略发射区域在x和y方向可能发生的移动 . L%@/(r  
    #T`+~tW'|  
    ,IATJs$E  
    TBYL~QQD\C  
    y~1php>2f1  
    dj**,*s  
    规格:柱形抛物面反射镜
    d>psqmQ  
                             XKIJ6M~5k  
     有抛物面曲率的圆柱镜 !qve1H4d2  
     应用用锥形常数.-1来实现锥形界面 hKeh9 Bt  
     曲率半径等于焦距的两倍 gcF><i6  
    "evV/Fg (  
    %,RU)}  
    规格:离轴抛物面圆柱镜(楔型) @6 `@.iZ  
    lI<8)42yq  
     对称抛物面镜区域用于光束的准直 ka [NYW{.  
     从VirtualLab元件目录使用离轴抛物面镜(楔型) 7^X_tQf  
     离轴角决定了截切区域 f#b[KB^Z,2  
    IvH+94[)  
      
    规格:参数概述(12° x 46°光束) n K=V`  
    JwVv+9hh  
       F\<i>LWT'  
    DO{4n1-U  
    光束整形装置的光路图 w Vmy`OV/  
    [}3Y1t{G  
    o 4wKu  
     由于VirtualLab的相对坐标系统,则仅需设置z方向的距离。 NebZGD2K  
     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。  t/(j8w  
    Pw.+DA  
    反射光束整形系统的3D视图 z8MYgn 7  
    -&tiM v  
    Vd~k4  
    <{uIB;P  
    光学元件的定位可以通过使用3D系统视图来显示。 Jq)k?WS  
     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)。 ;Yj&7k1  
    z0Hh8*  
    详述案例 aR $P}]H  
    p(%x&*)f  
    模拟和结果 +__Rk1CVh  
    `BY`ltW  
    结果:3D系统光线扫描分析 &Y$rVBgQ  
     首先,应用光线追迹研究光通过光学系统 Q5JeL6t  
     使用光线追迹系统分析仪进行分析。 b L~<~gA  
    } q(0uzaG  
    file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_01_RT.lpd u{ /gjv  
    )=@ XF0  
    使用参数耦合来设置系统 !2}Q9a  
    e#^by(1@}  
    A:Z:&(NtE:  
    自由参数: eKOTxv{  
     反射镜1后y方向的光束半径 ]=Q'1%  
     反射镜2后的光束半径 3WS % H17  
     视场角,这决定了离轴取向(这些值保存为全局变量) !5-[kG&  
     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。 I'wAgf6W  
     对于此计算,应用了嵌入的参数耦合功能。 nceF4Ty  
    \=~Ap#Mpc4  
    X(9Ff=0.~  
    l?~h_8&fT  
    gK'MUZ()  
    xB#E&}Ho  
    =%p{ " <  
    自由参数: 3ssio-X  
     反射镜1后y方向的光束半径 \8!HZei  
     反射镜2后的光束半径 Khl7Ez  
     视场角,这决定了离轴取向(这些值保存为全局变量) rYJvI  
     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。 5YasD6l  
    +nuQC{^>  
    [nrP; _  
     如果这个例子评估20个参数,那么返回到光路图(LPD)。 )d~Mag+  
    PhQD}|S  
    ;DTNw=  
    结果:使用GFT+进行光束整形 {ig@Iy~DT  
    _%]H}N Q  
    x$E l7=.  
    M<729M  
    6~s,j({^  
     现在,利用几何场追迹+计算生成的光束剖面。 U&NOf;h$  
    %j,Ny}a   
    ;&!l2UB%  
     由于离轴设置,光线分布显示出轻微的不对称形状。 2%I:s6r  
    uH#NJoR O  
     不过,场分布几乎是对称的(最好是使用伪色(false colors))。 Jc+U$h4  
    VO9<:R  
     产生的相位是完全平坦的,产生的波前误差: k)J7) L  
    8"@<s?0\"  
    a5iMCmL+  
    <}=D?bXw  
    file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_01_RT.lpd *VU Xw@  
    lc#H%Qlg  
    结果:评估光束参数 )UeG2dXx7  
    _ :z~P<%s  
    4 R]|  
     从生成的整形光束场分布,可以评估光束参数。 可以直接通过使用探测器界面实现。 &P;x<7h$t?  
     在这个例子中,我们对光束半径,发散角和M²值感兴趣。 ATU@5,9  
    @P-7a`3*  
    \?o%<c5{  
     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。 #[8gH>7  
     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) :/3`+&T^/  
    x[X.// :  
    file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_02_BeamShaping.lpd $#!~K2$  
    CY:pYke=  
    光束质量优化 La!PG Z{  
    ~?p > L  
    !\m.&lk'^  
     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。 ru&RL HFV  
     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)。
    5IepVS(>?v  
    9T]]TEv4  
    结果:光束质量优化 TcC=_je460  
    zR4huo  
    I4*N  
     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。 oTL "]3`'  
    l*eA ?Qz  
    Zj JD@,j  
    ]:njP3r  
     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。) XEuv aM  
    %guot~S|  
    @.0,k a,X  
    file: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_03_BeamOptimization.lpd yP-Dj ,  
    t!k 0n&P  
    反射镜方向的蒙特卡洛公差 )-9/5Z0v  
    MLDuo|?  
     对于公差,在随机模式下我们使用参数运行特性。 dcA0k  
    A-~)7-  
    4 qnQF]4  
     这意味着参数变化是的正态 8177x7UG2[  
    {r"s.|n  
     }N[sydL  
    {hl_/ aG  
    r}991O<  
     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。 4e:hKv,+4  
    这意味着,波前对对齐误差很敏感。 y`N1I  
    8_uDxd  
    1^,rS  
    8dpVB#]pp,  
    file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_04_Tolerancing.run R 'F|z{8  
    w8E,zH  
    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) \KEL.}B9E  
    hk=+t&Y<H  
    B)(A#&nrb  
    2@H~nw 0  
    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。 j04Q3d \f  
    C /E3NL8  
    总结 xj}N;FWo  
    ED6H  
    实现并分析高性能离轴和无色散反射光束整形装置。 i"b*U5k  
    1.模拟 X2{3I\'Ft  
    通过使用光线追迹来验证反射光束整形设置。 [;2v[&Po  
    2.研究 ;9^B# aTM  
    为了计算场分布和评价光束参数,应用几何场追迹+(GFT+)引擎。 J:>TV.TP  
    3.优化 cz0tnF*&  
    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。 G6 GXC`^+  
    4.分析 4uv }6&R  
    通过应用蒙特卡罗公差来分析取向偏差的影响。 !=-l760  
    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。 iZ58;`  
    w"D"9 G  
    参考文献 sC#Ixq'ls7  
    [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). iU3co|q7  
    o;O_N^_W  
    进一步阅读 %jkd}D  
    F[+sc Mx!G  
    进一步阅读 VTF),e!  
     获得入门视频 MF1u8Yl:0  
    - 介绍光路图 CzK X}  
    - 介绍参数运行 T^79p$  
     关于案例的文档 mr;WxxO5  
    - BDS.0001: Collimation of Diode Laser Beam by Objective Lens S`-z$ph}  
    - BDS.0002: Focus Investigation behind Aspherical Lens iX,Qh2(ig  
    - BDS.0003: Optimization of a Lens Doublet for Laser Beam Focusing mX#T<_=d  
    - BDS.0004: Focal Beam Size Reduction by Generating a Bessel Beam using Axicon Pair
     
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