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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) M1jT+  
    :8S;34Y;  
    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 ?;~!C2Zs  
    &YFe"C  
    S2X@t>u-  
    "LlpZtw  
    简述案例
    fECV\Z  
    Qt u;_  
    系统详情 g{&5a(W&`  
    光源 (Ypy}  
    - 强象散VIS激光二极管 M+"6VtZH  
     元件 ;<~f-D,  
    - 光束准直和整形的反射元件(例如圆柱抛物面镜) L : $ `8  
    - 具有高斯振幅调制的光阑 lHiWzt u  
     探测器 bRo<~ rp%  
    - 光线可视化(3D显示) zC50 @S3|  
    - 波前差探测 , ['}9:f9  
    - 场分布和相位计算 hcVu`Bn  
    - 光束参数(M2值,发散角) iXWzIb}CJ-  
     模拟/设计 sRB=<E*_  
    - 光线追迹(Ray Tracing:):基本系统预览和波前差计算 [;m@A\F  
    - 几何场追迹+和经典场追迹(Geometric Field Tracing Plus (GFT+) & Classic Field Tracing): P9!awLM-  
     分析和优化整形光束质量 d` GN!^  
     元件方向的蒙特卡洛公差分析 c[ 2t,+O  
    $(}rTm  
    系统说明 F:/x7]7??Z  
    = gF035  
    |JkfAnrN$I  
    模拟和设计结果 zw#n85=  
    3a:Hx| Yg  
    d&3"?2 IQ  
    场(强度)分布                                   优化后
    数值探测器结果 (]w6q&,  
    ByY^d#oE  
    2: QT`e&  
    Y:CX RU6eD  
    ,nf}4  
    总结 #cQ5-R -1  
    I`{3I-E  
    实现和分析高性能离轴和无色散反射光束整形装置。 EIw] 9;'_  
    1.模拟 |!FQQ(1b  
    使用光线追迹验证反射光束整形装置。 b5MBzFw  
    2.评估 97Dq;  
    应用几何场追迹+(GFT +)引擎来计算场分布和评价光束参数。 2 G.y.#W  
    3.优化 -1Tr!I:1  
    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。 YCRE-5!  
    4.分析 0"7+;(\1Rk  
    通过应用蒙特卡罗公差来分析方向偏差的影响。 4eWv).  
    J0V m&TY  
    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。 3JC uM_y  
    %N Q mV_1  
    详述案例 MK3h~`is  
    JuZkE9C,${  
    系统参数 4T@+gy^.  
    U/'l"N[  
    案例的内容和目标 $e1.y b%  
    |ufL s  
    在BDS.0001,BDS.0002,BDS.0003和BDS.0004案例中,研究了折射光束传输系统。 89>}`:xS^  
    Tdh(J",d  
    KBM*7raA  
     目标是准直并对称由激光二极管发射的高斯光束。 }$i"t8"s  
     之后,研究并优化整形光束的质量。 @Ommd{0M  
     另外,探讨了镜像位置和倾斜偏差的影响。 % PzkVs  
    z~2{`pET  
    模拟任务:反射光束整形设置 J2}poNmm  
    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。 e^lX|L>o  
    NzAh3k  
    * WV=Xp  
    Z,"4f*2  
    #b/L~Bw[  
    mrr]{K  
    规格:像散激光光束 a0hBF4+6  
    rf H1Zl  
     由激光二极管发出的强像散高斯光束 ?j8!3NCl}  
     忽略发射区域在x和y方向可能发生的移动 frUs'j/bZ  
    i&m_G5u88  
    hDi~{rbmc  
    /a*){JQ5j  
    ,c"J[$i$  
    bN-!&Td  
    规格:柱形抛物面反射镜
    !Ew ff|v"  
                             f I=G>[  
     有抛物面曲率的圆柱镜 S?CT6moXA  
     应用用锥形常数.-1来实现锥形界面 Iuz_u2"C  
     曲率半径等于焦距的两倍 (o*YGYC  
    PP{ 9Y Vr  
    7tWC<#  
    规格:离轴抛物面圆柱镜(楔型) A:Wr5`FJ  
    HnArj_E  
     对称抛物面镜区域用于光束的准直 0U~$u  
     从VirtualLab元件目录使用离轴抛物面镜(楔型) Q>D//_TF  
     离轴角决定了截切区域 dV[G-p  
    f2[R2sto@  
      
    规格:参数概述(12° x 46°光束) XfE0P(sE  
    /69yR   
       "LTw;& y  
    pMT7/y-  
    光束整形装置的光路图 2b7-=/[6  
    fD@d.8nXd  
    K@*+;6y@  
     由于VirtualLab的相对坐标系统,则仅需设置z方向的距离。 `bBkPH}M  
     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。 D2}^TIg  
    .O"a:^i  
    反射光束整形系统的3D视图 C IMI?  
    ;&<N1  
    ( 0/M?YQF  
    Pw<'rN8''  
    光学元件的定位可以通过使用3D系统视图来显示。 Dx1(}D  
     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)。 ~\(c;J*Ir  
    7YD+zd:  
    详述案例 o)XrC   
    nE u:& 4  
    模拟和结果 O6NH  
    5@+?{Cl  
    结果:3D系统光线扫描分析 - (WH+  
     首先,应用光线追迹研究光通过光学系统 ('J@GTe@xj  
     使用光线追迹系统分析仪进行分析。 AE>W$x8P  
    F/ZFO5C%  
    file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_01_RT.lpd 4ams~  
    ;Tr,BfV|Bf  
    使用参数耦合来设置系统 D(ItNMc Ku  
    <c[\\ :Hh*  
    BW)-F (v   
    自由参数: ,2$<Pt;  
     反射镜1后y方向的光束半径 'UhHcMh:  
     反射镜2后的光束半径 QNOdt2NN  
     视场角,这决定了离轴取向(这些值保存为全局变量) beo(7,=&  
     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。 pWKE`x^  
     对于此计算,应用了嵌入的参数耦合功能。 1v|-+p42  
    0&s a#g2  
    *JDz0M4f  
    ^O*-|ecA  
    T+nID@"36  
    te( H6c#0  
    K7`6G[RMb  
    自由参数: F8Ety^9>9  
     反射镜1后y方向的光束半径 -B#1+rUW  
     反射镜2后的光束半径 tgKr*8t{  
     视场角,这决定了离轴取向(这些值保存为全局变量) .fJ8  
     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。 s4_Dqm  
    f2x!cL|Kx?  
    KxK,en4)+  
     如果这个例子评估20个参数,那么返回到光路图(LPD)。 pi"M*$  
    )9"^ D  
    YA$YT8iMe  
    结果:使用GFT+进行光束整形 't`h?VvL  
    Ur#jJR@%3  
     j5/pVXO  
    #epbc K  
    ':pDlUA  
     现在,利用几何场追迹+计算生成的光束剖面。 ,Tr&`2w  
    w{aGH/LN  
    Xd%qebK  
     由于离轴设置,光线分布显示出轻微的不对称形状。 ]S4"JcM  
    3[u- LYW  
     不过,场分布几乎是对称的(最好是使用伪色(false colors))。 sMGo1pG(  
    7 2JwG7qh  
     产生的相位是完全平坦的,产生的波前误差: ^}Vc||S  
    +"-l~`+<es  
    FzX ;~CA  
    IOZw[9](+  
    file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_01_RT.lpd < 8' b  
    kMCP .D45;  
    结果:评估光束参数 L" ejA  
    XiTi3vCe  
    zN!W_2W*  
     从生成的整形光束场分布,可以评估光束参数。 可以直接通过使用探测器界面实现。 ;/$pxD  
     在这个例子中,我们对光束半径,发散角和M²值感兴趣。 -+@N/d5  
    T;(,9>Qsu  
    B1_9l3RM  
     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。 #aL.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) UxNn5(:sM@  
    Q,5PscE6&k  
    file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_02_BeamShaping.lpd dP_Q kO  
    aInt[D(  
    光束质量优化 9< ?w9D.1  
    'O)v@p "  
    )!27=R/  
     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。 "'[M~Js  
     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)。
    wA$7SWC  
    5 %\K  
    结果:光束质量优化 3R< r[3WP  
    OU%"dmSDk  
    P?V+<c{  
     由于通过高斯孔径传播,光束显示出理想高斯形状。 因此,M²值在两个方向上几乎都是1。 C{/U;Ie-b  
    TNqL ')f  
     #B~ ;j5  
    c;]\$#2  
     然而,光束半径是略有减少。(光束半径显示在最后一张幻灯片是由于其偏离了理想高斯。) 8(4!x$,Z5  
    0bh 6ay4  
    gS<p~LPf  
    file: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_03_BeamOptimization.lpd 2?%*UxcO  
    d~QKZ&jf  
    反射镜方向的蒙特卡洛公差 NOs00H  
    I*TTD]e'X  
     对于公差,在随机模式下我们使用参数运行特性。 ]\fHc"/  
    CrI<rD%'  
    @I4HpY7:  
     这意味着参数变化是的正态 1R@G7m  
    VgXT4gO!  
    E|;>!MMA;  
    ,|RKM  
    #WG}"[ ,c  
     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。 _qPKdGoM  
    这意味着,波前对对齐误差很敏感。 @lDnD%vZ`  
    Ag0 6M U  
    eg*aVb  
    O<p=&=TD7  
    file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_04_Tolerancing.run h$`m0-'  
    bMc[0  
    第一个随机公差的典型强度分布:(相应的均方根波前差:1.08λ,40.4λ,140λ) 8g8eY pG  
    ,K}"o~z  
    A v>v\ :.>  
    f`ibP6%  
    由于波前差和因此校准的偏差更大,M²值明显增加。可以使用高斯孔径来减少。 <UO[*_,\  
    l7T?Yx j  
    总结  cRK Lyb  
    .^A4w;jPU  
    实现并分析高性能离轴和无色散反射光束整形装置。 &V axv$v}  
    1.模拟 vWmt<E|e  
    通过使用光线追迹来验证反射光束整形设置。 Q3i\`-kbb  
    2.研究 VOj7Tz9UD  
    为了计算场分布和评价光束参数,应用几何场追迹+(GFT+)引擎。 Yz2N(g[  
    3.优化 a:*N0  
    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。 wq.'8Y~BE  
    4.分析 ^(  
    通过应用蒙特卡罗公差来分析取向偏差的影响。 IY.M#Q ]  
    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。 ]lKUpsQI  
    "a;$uW@.6  
    参考文献 =),ZZD#J  
    [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). vxf09v{-  
    F}mt *UcMG  
    进一步阅读 rhOxy Y0  
    @>VX]Qe^X  
    进一步阅读 &jEw(P&_  
     获得入门视频 ?i0u)< H  
    - 介绍光路图 |^Yz*r?BJ  
    - 介绍参数运行 n\ Lsm  
     关于案例的文档 :s+?"'DP  
    - BDS.0001: Collimation of Diode Laser Beam by Objective Lens y)|d`qC\  
    - BDS.0002: Focus Investigation behind Aspherical Lens MA9E??p3\  
    - BDS.0003: Optimization of a Lens Doublet for Laser Beam Focusing < (9 BO&  
    - BDS.0004: Focal Beam Size Reduction by Generating a Bessel Beam using Axicon Pair
     
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