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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) }(g`l)OX  
    U>q&p}z0 H  
    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 /5:f[-\s  
    xvZNshkpAX  
    "(@W^qF}d  
    h'i8o>7  
    简述案例
    AML8.wJ  
    ;(a\F  
    系统详情 ?[$=5?  
    光源 %X)i-^T  
    - 强象散VIS激光二极管 "6T: &>  
     元件 IrAc&Ehul  
    - 光束准直和整形的反射元件(例如圆柱抛物面镜) %+WIv+ <  
    - 具有高斯振幅调制的光阑 :ZP4(}  
     探测器 rAc Yt9M#  
    - 光线可视化(3D显示) _eB?G  
    - 波前差探测 L{v^:  
    - 场分布和相位计算 OH.Re6Rr  
    - 光束参数(M2值,发散角) h)%}O.ueB  
     模拟/设计 fI{ZElPp  
    - 光线追迹(Ray Tracing:):基本系统预览和波前差计算 pUvbIbg+  
    - 几何场追迹+和经典场追迹(Geometric Field Tracing Plus (GFT+) & Classic Field Tracing): `w_?9^7mH  
     分析和优化整形光束质量 h[5<S&  
     元件方向的蒙特卡洛公差分析 S(7_\8 h  
    -29 Sw  
    系统说明 .YvE  
    -Jo8jE~>V  
    jzuOs,:R  
    模拟和设计结果 3pxm0|  
    M`W%nvEDE  
    Nhh2P4gH  
    场(强度)分布                                   优化后
    数值探测器结果 _1z|QC  
    L*ZC` .h  
    ];bl;BP  
    ^y.e Fz  
    btq`[gAF\  
    总结 aBPaC=g{HO  
    =AFTB<7-^  
    实现和分析高性能离轴和无色散反射光束整形装置。 ~Rzn =>a  
    1.模拟 }$K2h*  
    使用光线追迹验证反射光束整形装置。 UWdPB2x[  
    2.评估 l@+WGh  
    应用几何场追迹+(GFT +)引擎来计算场分布和评价光束参数。 ,hj5.;M  
    3.优化 )I80Nq  
    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。 %G%##wv:  
    4.分析 U @Il:\I  
    通过应用蒙特卡罗公差来分析方向偏差的影响。 ^ <Z^3c>/  
    $}d| ~q\  
    对于复杂的光束整形装置,特别是离轴系统,可以使用VirtualLab来进行高效的模拟和分析。模拟过程中,根据情况应用不同的模拟引擎。 =-M)2&~L~  
    njk.$]M|nf  
    详述案例 Kt WG2  
    .xtjB8gc  
    系统参数 !Jo3>!,j  
    y(pHt  
    案例的内容和目标 c65_E<5Z  
    Te%'9-jk  
    在BDS.0001,BDS.0002,BDS.0003和BDS.0004案例中,研究了折射光束传输系统。 1v TncU!  
    <B]\&  
    @=[/bG  
     目标是准直并对称由激光二极管发射的高斯光束。 ?Gq'r2V  
     之后,研究并优化整形光束的质量。 -e=p*7']  
     另外,探讨了镜像位置和倾斜偏差的影响。 xF)AuGdp\  
    0dKI+zgr  
    模拟任务:反射光束整形设置 d*26;5~\  
    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。 Az.k6)~  
    G Q&9b_  
    0NLoqq  
    I)~&6@J n  
    Jtj_R l !  
    nZ>bOP+,  
    规格:像散激光光束 W11Wv&  
    9I>+Q&   
     由激光二极管发出的强像散高斯光束 :$&%Pxm  
     忽略发射区域在x和y方向可能发生的移动 qC9$xIWq  
    'hl>pso.  
    i/rdPbq  
    *uR&d;vg.8  
    _A*5BAB:h(  
    s)$N&0\  
    规格:柱形抛物面反射镜
    gWp\?La  
                             _W41;OY  
     有抛物面曲率的圆柱镜 T>(nc"(  
     应用用锥形常数.-1来实现锥形界面 2 Mc/ah  
     曲率半径等于焦距的两倍 zdCeOZ 6  
    ! /Z{uy  
    -If-c'"G  
    规格:离轴抛物面圆柱镜(楔型) Wvl>iHB  
    .BGM1ph}~  
     对称抛物面镜区域用于光束的准直 ./@!k[  
     从VirtualLab元件目录使用离轴抛物面镜(楔型) -k{n"9a9?  
     离轴角决定了截切区域 66<3zadJZU  
    JGPLVw  
      
    规格:参数概述(12° x 46°光束) -UaUFJa8K&  
    3kFOs$3  
       0$3\D S<E  
    16MRLDhnD  
    光束整形装置的光路图 NLFSw  
    6#XB'PR2p  
    -SaH_Nuj  
     由于VirtualLab的相对坐标系统,则仅需设置z方向的距离。 |w2H5f{fR  
     因为离轴抛物面镜的位置是相对于它的焦点,那么到反射镜2的距离z必须是负的。 !3>(fj+QS  
    ._m+@Uy]H}  
    反射光束整形系统的3D视图 '1A S66k  
    &LE,.Q34  
    ua1ov7w$]  
    ig:/60Z  
    光学元件的定位可以通过使用3D系统视图来显示。 &Zl$7  
     绿线表示生成的光轴,由VirtualLab的基础定位方法生成(仅仅设置了距离z和倾角)。 d3h2$EDD  
    o{yEF1,c\  
    详述案例 }f)$+mi  
    "bAkS}(hB(  
    模拟和结果 ;cl\$TDL  
    >TUs~  
    结果:3D系统光线扫描分析 LRBcW;.Su  
     首先,应用光线追迹研究光通过光学系统 a'w~7y!}  
     使用光线追迹系统分析仪进行分析。 M}NmA  
    ?Y2ZqI  
    file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_01_RT.lpd ^"\ jIP  
    UKp- *YukT  
    使用参数耦合来设置系统 eRQ}`DjTk  
    > 4ex:Z  
    !b0'd'xe  
    自由参数: 3DnlXH(h1  
     反射镜1后y方向的光束半径 6Y6DkFdvrZ  
     反射镜2后的光束半径 @cdd~9w  
     视场角,这决定了离轴取向(这些值保存为全局变量) 78>)<$+d  
     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。 9ctvy?53H  
     对于此计算,应用了嵌入的参数耦合功能。 24"Trg\WK[  
    V| b9zHh  
    D8N}*4S  
    8;;!2>N  
    Zh`lC1l'  
    Et ty{r}  
    A_1cM#4  
    自由参数: 7P O3{I  
     反射镜1后y方向的光束半径 cVJ"^wgBt  
     反射镜2后的光束半径 ')t :!#  
     视场角,这决定了离轴取向(这些值保存为全局变量) cc7*O  
     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。 %se4aeOrX  
    ZB GLwe  
    Pcut#8?  
     如果这个例子评估20个参数,那么返回到光路图(LPD)。 {]<l|qK  
    I&]d6,  
    aYr?J Ol  
    结果:使用GFT+进行光束整形 3}=r.\]U  
    {8UYu2t  
    G$pTTT6#  
    S!<YVQq  
    #pP4\n-~hU  
     现在,利用几何场追迹+计算生成的光束剖面。 jW*|Mu>2  
    ?|'+5$  
    ;vvO#3DWM  
     由于离轴设置,光线分布显示出轻微的不对称形状。 !"/]<OQ   
    =3OK 3|  
     不过,场分布几乎是对称的(最好是使用伪色(false colors))。 7l> |G,[c  
    qPZ'n=+  
     产生的相位是完全平坦的,产生的波前误差: dt(~)*~R  
    K: g_M  
    zvV<0 Z  
    QQUeY2}  
    file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_01_RT.lpd /^^t>L  
    ,dn9tY3  
    结果:评估光束参数 n4Nb,)M  
    n/#zx:d?  
    t!RR5!  
     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。 0 3fCn"  
     在这个例子中,我们对光束半径,发散角和M²值感兴趣。 G'IqAKJ  
    jY%&G#4  
    /!;oO_U:#  
     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。 h\\fb[``  
     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) GL$!JKWp  
    ehk5U,d  
    file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_02_BeamShaping.lpd kcKcIn{  
    q`z/ S>  
    光束质量优化 H-A?F ^#  
    .?R~!K{`  
    r_nB-\  
     通常,使用合适的高斯调制光阑以用于优化M²值。 因此,我们使用测量的半径作为腰束半径(消除发散角)来生成一个高斯光束。 YXI_ '  
     之后,将接收场转换成一个透射函数。 将该传输函数用作光阑(在一个透射函数元件中)。
    uKc x$  
    W_l/Jpv!W  
    结果:光束质量优化 G n"]<8yl~  
    \MBbZB9@  
    c*2 U'A  
     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(;oDdVc  
    !.1oW(  
    Y,Dd} an  
    [ZC]O2'  
     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。) .[&0FHnJ5  
    _R&mN\ey5  
    rD=8O#m g  
    file: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_03_BeamOptimization.lpd cb!mV5M-g  
    [8|Y2Z\N  
    反射镜方向的蒙特卡洛公差 h}-}!v  
    -&4>>h9 _  
     对于公差,在随机模式下我们使用参数运行特性。 Cbu/7z   
    t80s(e  
    a(AKVk\  
     这意味着参数变化是的正态 -!MrG68  
    K~'!JP8@  
    2%|  
    MmiC%"7wt  
    < kyT{[e+6  
     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。 ?>c*[>LpZ  
    这意味着,波前对对齐误差很敏感。 xxjg)rVuy  
    )_bc:6Q  
    -e< d//>  
    _CqVH5U?  
    file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_04_Tolerancing.run $ N`V%<W  
    ,/0Q($oz  
    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) \kSoDY`l&  
    $pW6a %7  
    ^b|Z<oF  
    yg({g "  
    由于波前差和因此校准的偏差更大,M²值明显增加。可以使用高斯孔径来减少。 )9/.K'o,dy  
    EdGA#i3  
    总结 ^u'hl$`^  
    k1tJ$}  
    实现并分析高性能离轴和无色散反射光束整形装置。 _)|_KQQu  
    1.模拟 fP3e{dVf  
    通过使用光线追迹来验证反射光束整形设置。 .OhpItn  
    2.研究 X3[gi`  
    为了计算场分布和评价光束参数,应用几何场追迹+(GFT+)引擎。 l e+6;'Q  
    3.优化 A/5??3H  
    通过使用显示出高斯整形孔径函数和经典场追迹引擎来优化M2参数。 O-m=<Fk> D  
    4.分析 48%-lkol)  
    通过应用蒙特卡罗公差来分析取向偏差的影响。 k(hYNmmo j  
    可以使用VirtualLab Fusion非常有效地模拟和分析复杂的光束整形装置,尤其是离轴系统。为此,根据情况应用不同的模拟引擎。 #yNSQd  
    4I7B #{  
    参考文献 [/dGOl+  
    [1]M. Serkan, H. Kirkici, and H. Cetinkaya, “Off-axis mirror based optical system design for circularization, collimation, and expansion of elliptical laser beams”, Appl. Optics 46, No. 22, 5489-5499 (2007). ?%RAX CK  
    fP 1V1ao  
    进一步阅读 c:#<g/-{wM  
    1{6BU!  
    进一步阅读 5)712b(&  
     获得入门视频 b-*3]gB  
    - 介绍光路图 "FuOWI{in  
    - 介绍参数运行 U@t" o3E  
     关于案例的文档 %=p:\+`VI  
    - BDS.0001: Collimation of Diode Laser Beam by Objective Lens #'`!*VI  
    - BDS.0002: Focus Investigation behind Aspherical Lens 2n]UNC  
    - BDS.0003: Optimization of a Lens Doublet for Laser Beam Focusing 'I$-h<W  
    - BDS.0004: Focal Beam Size Reduction by Generating a Bessel Beam using Axicon Pair
     
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