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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) Krr51` hZH  
    r4]hcoU  
    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 -r[O_[g w  
    m;vm7]5  
    6-\M }xq?  
    Zb+n\sv4  
    简述案例
    Ls&-8  
    5&]a8p{  
    系统详情 "_\77cqpTh  
    光源 FyV $`c$  
    - 强象散VIS激光二极管 mzf^`/NO  
     元件 d 0:;IUG  
    - 光束准直和整形的反射元件(例如圆柱抛物面镜) 4v`;D,dIu  
    - 具有高斯振幅调制的光阑 P[H 4Yp  
     探测器 ^KQZ;[B  
    - 光线可视化(3D显示) Kw`}hSE>o  
    - 波前差探测 mqiCn]8G  
    - 场分布和相位计算 E .CG  
    - 光束参数(M2值,发散角) yz%o?%@  
     模拟/设计 hh-sm8  
    - 光线追迹(Ray Tracing:):基本系统预览和波前差计算 hE +M|#o  
    - 几何场追迹+和经典场追迹(Geometric Field Tracing Plus (GFT+) & Classic Field Tracing): n9k-OGJ  
     分析和优化整形光束质量 g,f AV M  
     元件方向的蒙特卡洛公差分析 eX'V#K#C  
    U< "k -  
    系统说明 D#d/?\2  
    mS+sh'VH  
    ,fhK  
    模拟和设计结果 1\/^X>@W{  
    <{z-<D;  
    c(s: f@ 1  
    场(强度)分布                                   优化后
    数值探测器结果 id>2G %Tx  
    .Z@iz5  
    "?'9\<>  
    t~Q j$:\  
    UDlM?r:f  
    总结 [u^~ND'  
    Pt/F$A{Cj  
    实现和分析高性能离轴和无色散反射光束整形装置。 ^a7a_M  
    1.模拟 H^jcWwy:  
    使用光线追迹验证反射光束整形装置。 +[[^W;<.l  
    2.评估 4!-/m7%eF  
    应用几何场追迹+(GFT +)引擎来计算场分布和评价光束参数。 </2Cn@  
    3.优化 j$P`/-N  
    利用一个具有高斯形状孔径函数的光阑和经典场追迹引擎来优化M2参数。 [*r=u[67F  
    4.分析 Ru$%gh>v  
    通过应用蒙特卡罗公差来分析方向偏差的影响。 m-Qy6"eW  
    , Q)  
    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。 Axla@  
    ]#W9l\  
    详述案例 $NBQv6#:  
     CxrsP.  
    系统参数 3s#/d,+  
    NOl/y@#  
    案例的内容和目标 D=M'g}l  
    D_BdvWSxj  
    在BDS.0001,BDS.0002,BDS.0003和BDS.0004案例中,研究了折射光束传输系统。 !#PA#Q|cO  
    8k^1:gt^  
    Pje 1,B q  
     目标是准直并对称由激光二极管发射的高斯光束。 IB^vEY!`6_  
     之后,研究并优化整形光束的质量。 m:cWnG  
     另外,探讨了镜像位置和倾斜偏差的影响。 9T<k|b[6  
    _TbvQ Y  
    模拟任务:反射光束整形设置 *`t3z-L  
    引入的反射光束整形装置是基于一个反射镜系统,此系统由两个抛物面圆柱反射镜镜与抛物面截面反射镜组成。焦点距离和镜子的位置取决于输入光束的发散角。  ">q?(i\  
    UryHte  
    lN*"?%<x>  
    .+5;AtN  
    eRg;)[#0>$  
    3o#K8EL  
    规格:像散激光光束 :DFtH13qO  
    w NMA)S  
     由激光二极管发出的强像散高斯光束 4H`B]Zt7  
     忽略发射区域在x和y方向可能发生的移动 zG<>-?q~'  
    m[hHaX  
    e]V7 7oc  
    Wli!s~c5Fo  
    SfPtG  
    wif1|!aL  
    规格:柱形抛物面反射镜
    CUj$ <ay=  
                             GYV%RD#  
     有抛物面曲率的圆柱镜 )00jRuF  
     应用用锥形常数.-1来实现锥形界面 gj82qy\:  
     曲率半径等于焦距的两倍 SGpe\P]k  
    }'h\;8y  
    %:7/ym[  
    规格:离轴抛物面圆柱镜(楔型) 3w+ +F@(  
    G9CL}=lJ,  
     对称抛物面镜区域用于光束的准直 Q fL8@W~e  
     从VirtualLab元件目录使用离轴抛物面镜(楔型) eH%i8a  
     离轴角决定了截切区域 i1!Y {  
    v 1 f^gde  
      
    规格:参数概述(12° x 46°光束) G'Uq595'-  
    {T3wOi  
       \<\147&)r  
    i"n1E@  
    光束整形装置的光路图 'r} y{`3M  
    0&c<1;  
    T^Hq 5Oy  
     由于VirtualLab的相对坐标系统,则仅需设置z方向的距离。 0kaMYV?  
     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。 3vEwui-5  
    \4uj!LgTb  
    反射光束整形系统的3D视图 hO(A_Bw  
    Hh%|}*f_,  
    1JZhcfG  
    3C2~heO>|  
    光学元件的定位可以通过使用3D系统视图来显示。 |C7=$DgwY  
     绿线表示生成的光轴,由VirtualLab的基础定位方法生成(仅仅设置了距离z和倾角)。 .xtam 8@  
    DK#Tr: 7  
    详述案例 \3 O1o#=(  
    f5'vjWJ30  
    模拟和结果 UhSaqq  
    gY_AO1  
    结果:3D系统光线扫描分析 -c %'f&P  
     首先,应用光线追迹研究光通过光学系统 (>gb9n  
     使用光线追迹系统分析仪进行分析。 ,+FiP{`  
    y>ePCDR3  
    file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_01_RT.lpd b3q&CJ4|  
    :PB W=W  
    使用参数耦合来设置系统 cY.5z:7u~v  
    `Nv7c{M^  
    [2z >8 SL  
    自由参数: YH&0Vy#c$  
     反射镜1后y方向的光束半径 H2CpZK'  
     反射镜2后的光束半径 (_fovV=  
     视场角,这决定了离轴取向(这些值保存为全局变量) P@U2Q%\  
     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。 3/8<dc  
     对于此计算,应用了嵌入的参数耦合功能。 B%z+\<3^q  
    `Yyi;!+0  
    8#RL2)7Uy`  
    {%6g6?=j  
    G1wJ]ar  
    ^[b DE0  
    c=p!2jJ1K~  
    自由参数: @Z Dd(xB&  
     反射镜1后y方向的光束半径 ]i8t  
     反射镜2后的光束半径 TmJXkR.5  
     视场角,这决定了离轴取向(这些值保存为全局变量) >&Y\g?Z6G  
     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。 "MyMByomQ  
    ME*A6/h  
    -6# _t  
     如果这个例子评估20个参数,那么返回到光路图(LPD)。 Eopb##o  
    2 e&M/{  
    F:LrQu  
    结果:使用GFT+进行光束整形 Am#Pa,g  
    euET)Ccq  
    ^O&&QRH~w  
    RJdijj  
    ~\ v"xV  
     现在,利用几何场追迹+计算生成的光束剖面。 x}#N?d  
    5X:3'*  
     |?ZNGPt  
     由于离轴设置,光线分布显示出轻微的不对称形状。 u"DE?  
    l$m}aQ%h  
     不过,场分布几乎是对称的(最好是使用伪色(false colors))。 e /L([  
    n_*.i1\'w  
     产生的相位是完全平坦的,产生的波前误差: ]2MX7  
    ]^<\a=U  
    >".@;  
    L),bP fz  
    file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_01_RT.lpd Ei89Ngp\}  
    ;&MnPFmq  
    结果:评估光束参数 wqgKs=y  
    Q|G|5X  
    X#o;`QM  
     从生成的整形光束场分布,可以评估光束参数。 可以直接通过使用探测器界面实现。 P[jh^!<j  
     在这个例子中,我们对光束半径,发散角和M²值感兴趣。 T NF  
    )*aAkM  
    Wl]XOUZ  
     整形光束在x和y方向上显示了一个几乎相同的半径。 发散角大约是4urad。 hz5t/E  
     M²值明显高于1。(与理想高斯光束相比,高M²值是由光束偏离引起的) <Ik5S1<h$H  
    )#sN#ZR$  
    file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_02_BeamShaping.lpd D H:9iX'  
    gwFW+*h  
    光束质量优化 ."`||@|  
    gZ=$bR  
    ;Pvnhy  
     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。 im F,8'  
     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<c4'O\W  
    yGH')TsjD  
    结果:光束质量优化 E CPSE {  
    $_gv(&ZT  
    7?\r9bD  
     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。 <}F(G-kV6  
    {~#d_!(  
    $paE6X^  
    cG4}daK]d  
     然而,光束半径是略有减少。(光束半径显示在最后一张幻灯片是由于其偏离了理想高斯。) YB(8 T"  
    ed#>q;jX  
    o5G]|JM_  
    file: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_03_BeamOptimization.lpd u\km_e  
    >]2^5C;  
    反射镜方向的蒙特卡洛公差 hPUZ{#;n  
    |*L/ m0'L  
     对于公差,在随机模式下我们使用参数运行特性。 qBZ;S3  
    C#RueDa.  
    4v2JrC;  
     这意味着参数变化是的正态 TJuS)AZ C  
    rym*W\AWx  
    *=77|Dba  
    D3y4e8+Z'  
    "WH &BhQYD  
     对于这个例子,假设每个反射镜都有±0.1°的角度偏差(绝对的方向)。 由于这个偏差,整形光束的波前差明显增加。 CS0q#?  
    这意味着,波前对对齐误差很敏感。 ^c| 0?EH  
    2L=(-CH9]  
    m`jGBSlw_  
    4x.I"eW~&  
    file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_04_Tolerancing.run {_ZbPPh;M"  
    o_r{cnu  
    第一个随机公差的典型强度分布:(相应的均方根波前差:1.08λ,40.4λ,140λ) FV%|*JW[;N  
    4+4&}8FH  
    WL3J>S_  
    T;i+az{N:V  
    由于波前差和因此校准的偏差更大,M²值明显增加。可以使用高斯孔径来减少。 z]j_,3Hff  
    ?S.LGc  
    总结 zoj w^%W  
    k0xm-  
    实现并分析高性能离轴和无色散反射光束整形装置。 <lWBhrz  
    1.模拟 1h`#H:  
    通过使用光线追迹来验证反射光束整形设置。 8_3WCbe/  
    2.研究 NSQ)lSW,;  
    为了计算场分布和评价光束参数,应用几何场追迹+(GFT+)引擎。 /}s#   
    3.优化 #:Ukv?  
    通过使用显示出高斯整形孔径函数和经典场追迹引擎来优化M2参数。 #?~G\Ux0/  
    4.分析 .iST!nh  
    通过应用蒙特卡罗公差来分析取向偏差的影响。 3) XS^WG  
    可以使用VirtualLab Fusion非常有效地模拟和分析复杂的光束整形装置,尤其是离轴系统。为此,根据情况应用不同的模拟引擎。 g5 y*-t  
    *k0;R[IAV  
    参考文献 Wr,pm#gl6  
    [1]M. Serkan, H. Kirkici, and H. Cetinkaya, “Off-axis mirror based optical system design for circularization, collimation, and expansion of elliptical laser beams”, Appl. Optics 46, No. 22, 5489-5499 (2007). G ahY+$L,  
    s2K8|q=  
    进一步阅读 -U@ycx|r  
    axv-U dE;  
    进一步阅读 H)K.2Q  
     获得入门视频 / q^_ 'Lp  
    - 介绍光路图 +Xmza8T9  
    - 介绍参数运行 epP_~TU  
     关于案例的文档 ,MD >Jx|  
    - BDS.0001: Collimation of Diode Laser Beam by Objective Lens T=fVD8  
    - BDS.0002: Focus Investigation behind Aspherical Lens CDDEWVd  
    - BDS.0003: Optimization of a Lens Doublet for Laser Beam Focusing 0:eK}tC  
    - BDS.0004: Focal Beam Size Reduction by Generating a Bessel Beam using Axicon Pair
     
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