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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) %<=vbL9  
    eW"x%|/Q7  
    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 }`9fZK{. @  
    ;%rs{XO9  
    Eo { 1y  
    ZU| V+yT  
    简述案例
    X[~f:E[1J  
    krr-ZiK  
    系统详情 R5NRCI  
    光源 |,a%z-l  
    - 强象散VIS激光二极管  zfjDb  
     元件 vN0L( B  
    - 光束准直和整形的反射元件(例如圆柱抛物面镜) g~Nij~/  
    - 具有高斯振幅调制的光阑 yA !3XUi  
     探测器 4lY&=_K[)  
    - 光线可视化(3D显示) ^;)SFmjg%  
    - 波前差探测 (Y'UvZlM%P  
    - 场分布和相位计算 hHfe6P |  
    - 光束参数(M2值,发散角) o]|oAN9  
     模拟/设计 iO?gF  
    - 光线追迹(Ray Tracing:):基本系统预览和波前差计算 $dx1[ V+_  
    - 几何场追迹+和经典场追迹(Geometric Field Tracing Plus (GFT+) & Classic Field Tracing): ~b>nCP8q  
     分析和优化整形光束质量 2pxWv )0  
     元件方向的蒙特卡洛公差分析 s=q%:uCO  
    p-T~x$"c|  
    系统说明 ~4=]%XYz  
    [NCXn>Z  
    =0PNHO\gl  
    模拟和设计结果 aR="5{en{:  
    f*|8n$%   
    ]} 5I>l  
    场(强度)分布                                   优化后
    数值探测器结果 >tmnj/=&   
    )I Y 5Y  
    33{;[/4  
    CzzUi]*Ac{  
    ?b*/ddIs  
    总结 c]%;^)  
    ,`%k'ecN  
    实现和分析高性能离轴和无色散反射光束整形装置。 D% v:PYf  
    1.模拟 =A0"0D{\  
    使用光线追迹验证反射光束整形装置。 uGuc._}=  
    2.评估 :>tF_6  
    应用几何场追迹+(GFT +)引擎来计算场分布和评价光束参数。 8(vC jL  
    3.优化 1BMV=_  
    利用一个具有高斯形状孔径函数的光阑和经典场追迹引擎来优化M2参数。 AMh37Xo  
    4.分析 d$"G1u~%  
    通过应用蒙特卡罗公差来分析方向偏差的影响。 ;I!+ lx3[  
    L;.VEz!  
    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。 ny!lj a5[  
    Zzw}sZ?8  
    详述案例 IKMs Y5i  
    ==-7F3QP  
    系统参数 ;uM34^  
    vWqyZ-p,q  
    案例的内容和目标 r!=]Q}`F  
    8Z9MD<RLw  
    在BDS.0001,BDS.0002,BDS.0003和BDS.0004案例中,研究了折射光束传输系统。 @7Q*h   
    kz7vbY  
    ;_?zB NW  
     目标是准直并对称由激光二极管发射的高斯光束。 4cXAT9  
     之后,研究并优化整形光束的质量。 ys&"r":I  
     另外,探讨了镜像位置和倾斜偏差的影响。 }"%!(rx  
    G?Qe"4 .  
    模拟任务:反射光束整形设置 '|YtNhWZ?  
    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。 ^w;o\G  
    =Q/w%8G  
    ')AByD}Hi]  
    sow bg<D  
    Z-4K?;g'k  
    -vv   
    规格:像散激光光束 * ajFZI  
    =,&u_>Dp  
     由激光二极管发出的强像散高斯光束 $\0cJCQ3  
     忽略发射区域在x和y方向可能发生的移动 o :.~X  
    "?oo\op  
    ppwd-^f3j  
    |Q5H9<*  
    17V\2=Io  
    +l2e[P+qA  
    规格:柱形抛物面反射镜
    QE7+rBa  
                             bajC-5R1k  
     有抛物面曲率的圆柱镜 HO 266M  
     应用用锥形常数.-1来实现锥形界面 U -Af7qO  
     曲率半径等于焦距的两倍 w"fCI 13  
    [=XZza.z  
    #@nZ4=/z  
    规格:离轴抛物面圆柱镜(楔型) W@:^aH  
    ^z[_U}N\}  
     对称抛物面镜区域用于光束的准直 7,pjej  
     从VirtualLab元件目录使用离轴抛物面镜(楔型) H/cs_i  
     离轴角决定了截切区域 ^K7q<X,  
    Nhjle@J<  
      
    规格:参数概述(12° x 46°光束) R19'| TJ  
    k)$iK2I  
       euRCBzc  
    mBw2  
    光束整形装置的光路图 yQu vW$  
    +V2C}NQ5R  
    ,3G$`  
     由于VirtualLab的相对坐标系统,则仅需设置z方向的距离。 i0ILb/LS  
     因为离轴抛物面镜的位置是相对于它的焦点,那么到反射镜2的距离z必须是负的。 X tJswxw`K  
    w0#% AK  
    反射光束整形系统的3D视图 q:xtm?'$  
    V8-4>H}Cb/  
    Rb{+Ki  
    RM)1*l`!E  
    光学元件的定位可以通过使用3D系统视图来显示。 * zd.  
     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)。 @; W<dJ<X  
    M#=Y~PU  
    详述案例 G!AICcP^  
    3wV86tH%  
    模拟和结果 "EJ\]S]$X  
    $`E4m8fX  
    结果:3D系统光线扫描分析 0Wa#lkn$I  
     首先,应用光线追迹研究光通过光学系统 {;U}:Dx  
     使用光线追迹系统分析仪进行分析。 8&i;hZm  
    Q]!6uA$A  
    file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_01_RT.lpd Jm?l59bv v  
    aZ8h[#]7  
    使用参数耦合来设置系统 w(aUEWYL  
    *hV4[=  
    .8-PB*vb  
    自由参数: 0 9tikj1  
     反射镜1后y方向的光束半径 ozVpfs  
     反射镜2后的光束半径 7}gA0fP9  
     视场角,这决定了离轴取向(这些值保存为全局变量) 55LgBD  
     由于功能原理,所有系统参数(距离,焦距,直径)可以由光束参数分析计算。 [`q.A`Fd  
     对于此计算,应用了嵌入的参数耦合功能。 BeAk 21xb  
    O ,l\e 3;  
    3 Q@9S  
    cvxIp#FbW  
    ]OUD5T  
    TV<Aj"xw  
    C2NzP& FD  
    自由参数: 4 uShM0qa  
     反射镜1后y方向的光束半径 ,K T<4  
     反射镜2后的光束半径 : g&>D#{  
     视场角,这决定了离轴取向(这些值保存为全局变量) Nc,*hsx'  
     基于光束发散角和直径(x和y方向)焦点,可以计算并设置反射镜的直径和距离z。 yj>) {NcX  
    m^ z,,t9  
    e "_&z# 2_  
     如果这个例子评估20个参数,那么返回到光路图(LPD)。 V!mWn|lf  
    ma3Qi/  
    ~M*7N@D  
    结果:使用GFT+进行光束整形 Ks|gL#)*Ku  
    \Ph]*%  
    .a {QA  
    8:~b &>   
    anLbl#UV  
     现在,利用几何场追迹+计算生成的光束剖面。 !TGr.R  
    {798=pC<.  
    @ozm;  
     由于离轴设置,光线分布显示出轻微的不对称形状。 wtq,`'B  
    ]XY0c6 <  
     不过,场分布几乎是对称的(最好是使用伪色(false colors))。 ZH% we  
    Sq<3Rw  
     产生的相位是完全平坦的,产生的波前误差: T=.-Cl1A  
    )mj<{Td`  
    *g*VCO  
    A3j"/eKi2  
    file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_01_RT.lpd k2pT1QZnt  
    TFYw  
    结果:评估光束参数 a`s/qi  
    wBLsz/  
    rJX\6{V!_  
     从生成的整形光束场分布,可以评估光束参数。 可以直接通过使用探测器界面实现。 &h\7^=s.  
     在这个例子中,我们对光束半径,发散角和M²值感兴趣。 whw{dfE  
    2g0K76=Co:  
    XYMxG:  
     整形光束在x和y方向上显示了一个几乎相同的半径。 发散角大约是4urad。 RFB(d=o5S  
     M²值明显高于1。(与理想高斯光束相比,高M²值是由光束偏离引起的) b##1hm~+9  
    o7J{+V  
    file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_02_BeamShaping.lpd EPv%LX_j  
    '\ XsTs#L  
    光束质量优化 !KAsvF,j  
    g(nK$,c  
    G#|Hu;C6"  
     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。 $Vsy%gA<  
     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)。
    J,9%%S8/C  
    X'jr|s^s  
    结果:光束质量优化 7r['  
    fwy"w  
    v:?o3 S  
     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。 ]r!QmWw~V  
    ^B|YO8.v  
    ~oo'ky*H!  
    vn``0!FX  
     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。) JS PW>W"  
    0lBat_<8  
    Z~_8P  
    file: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_03_BeamOptimization.lpd ETe-  
     tq0;^L  
    反射镜方向的蒙特卡洛公差 lYP~3wp99  
    [t$4Tdd  
     对于公差,在随机模式下我们使用参数运行特性。 [1Uz_HY["3  
    BD4`eiu"  
    V!W1fb7V  
     这意味着参数变化是的正态 rtus`A5p  
    _=?2 3  
    W~<m[#:6C  
    v~f'K3fLp  
    EDtCNqBS~2  
     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。 &u=8r*  
    这意味着,波前对对齐误差很敏感。 =tnTdp0F  
    /7x\;&bc  
    z,avQR&  
    nGns}\!7'  
    file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_04_Tolerancing.run /h7.oD8CU  
    ODek%0=  
    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) ~GA8_B  
    jFG5)t<D  
    p&\K9hfi  
    e62y  
    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。 BKX 9 SL]  
    >(OYK}ZN  
    总结 \q,s?`+B  
    i%MA"I\9  
    实现并分析高性能离轴和无色散反射光束整形装置。 dqxd3,Z  
    1.模拟 VyY.r#@  
    通过使用光线追迹来验证反射光束整形设置。 -zTEL (r  
    2.研究 e"~)Utk  
    为了计算场分布和评价光束参数,应用几何场追迹+(GFT+)引擎。 F3Dt7q  
    3.优化 C38%H  
    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。 t$5jx  
    4.分析 3p&jLFphL  
    通过应用蒙特卡罗公差来分析取向偏差的影响。 rFfy#e  
    可以使用VirtualLab Fusion非常有效地模拟和分析复杂的光束整形装置,尤其是离轴系统。为此,根据情况应用不同的模拟引擎。 0E1=W 6UZ  
    Z}+yI,  
    参考文献 I-bF{  
    [1]M. Serkan, H. Kirkici, and H. Cetinkaya, “Off-axis mirror based optical system design for circularization, collimation, and expansion of elliptical laser beams”, Appl. Optics 46, No. 22, 5489-5499 (2007). 1AT'S;`  
    -;U3w.-  
    进一步阅读 5uttv:@=  
    _Z.cMYN  
    进一步阅读 ;iQp7aW{$  
     获得入门视频 GG+5/hU  
    - 介绍光路图 Z\'wm'  
    - 介绍参数运行 {>h97}P  
     关于案例的文档 }PZ=`w*O  
    - BDS.0001: Collimation of Diode Laser Beam by Objective Lens 'W(xgOP1  
    - BDS.0002: Focus Investigation behind Aspherical Lens !UcOl0"6  
    - BDS.0003: Optimization of a Lens Doublet for Laser Beam Focusing 4w;~4#ZPp  
    - BDS.0004: Focal Beam Size Reduction by Generating a Bessel Beam using Axicon Pair
     
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