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    只看楼主 倒序阅读 楼主  发表于: 2016-11-13
    光束传输系统(BDS.0005 v1.0) dF~8XYo  
    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 '`Wwt.A  
    56Vb+0J'  
    u SR~@Lj ~  
    简述案例 (S v~2  
    w/IZDMBf|  
    系统详情 XZ5 /=z  
    光源 wX*K]VMn  
    - 强象散VIS激光二极管 MXyaE~LK  
     元件 }@^4,FKJ  
    - 光束准直和整形的反射元件(例如圆柱抛物面镜) Q"7Gy<  
    - 具有高斯振幅调制的光阑 ?Sb8@S&J  
     探测器 ? mhs$g>  
    - 光线可视化(3D显示) o#hjvg  
    - 波前差探测 d%0~c'D8a  
    - 场分布和相位计算 vC5n[0  
    - 光束参数(M2值,发散角) shMSN]S_x  
     模拟/设计 !Lh^oPT"I  
    - 光线追迹(Ray Tracing:):基本系统预览和波前差计算 @ G4X  
    - 几何场追迹+和经典场追迹(Geometric Field Tracing Plus (GFT+) & Classic Field Tracing): <3j"&i]Tm*  
     分析和优化整形光束质量 8zBWIi  
     元件方向的蒙特卡洛公差分析 wGZR31  
    "$}vP<SM  
    系统说明 >|Cw\^  
    STJJU]H  
    >X51$wBL  
    模拟和设计结果 WsD M{1c  
    2 6>ZW4Z  
    OGY"<YH6  
    场(强度)分布                                   优化后
    数值探测器结果 %~QO8q_7  
    7YAIA%8  
    MG?0>^F  
    Rd>B0;4  
    k}#;Uy=5  
    总结 R9! Uo  
    _fwb!T}$  
    实现和分析高性能离轴和无色散反射光束整形装置。 ~%2pp~1 K  
    1.模拟 -!\fpl{  
    使用光线追迹验证反射光束整形装置。 {Ixg2=E\  
    2.评估 wm+})SOX9  
    应用几何场追迹+(GFT +)引擎来计算场分布和评价光束参数。 G5FaYL.7  
    3.优化 E.iSWAJ(w  
    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。 mP(kcMT "  
    4.分析 8L1ohj  
    通过应用蒙特卡罗公差来分析方向偏差的影响。 U bYEEY#  
    -uH#VP{0M  
    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。 8+Td-\IMk  
    d O~O |Xsb  
    详述案例 \))=gu)I  
    . ]8E7  
    系统参数 wlPx,UqZ  
    leCVK.  
    案例的内容和目标 ^Eo=W/   
    Cz8f1suO4  
    在BDS.0001,BDS.0002,BDS.0003和BDS.0004案例中,研究了折射光束传输系统。 c~o+WI Ym  
    rP(eva  
    SZ_V^UX_  
     目标是准直并对称由激光二极管发射的高斯光束。 nL?oTze*p  
     之后,研究并优化整形光束的质量。 kHv[H]+v  
     另外,探讨了镜像位置和倾斜偏差的影响。 P%MfCpyj  
    ,2]X}&{i  
    模拟任务:反射光束整形设置 [>|FB'  
    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。 4R8G&8b  
    _qWliw:0#  
    v~/~ @jv  
    28OWNS M=  
    D\H/   
    ,]5Ic.};p  
    规格:像散激光光束 zT ZVehEe  
    >5 b/or  
     由激光二极管发出的强像散高斯光束 {>bW>RO)  
     忽略发射区域在x和y方向可能发生的移动 =\{\g7  
    pDh se2  
    "EV!>^Z  
    $M:3XAN  
    6q>+!kXh  
    y3<Y?M4  
    规格:柱形抛物面反射镜 .O0O-VD+a  
                             A!63p$VT;  
     有抛物面曲率的圆柱镜 b|5w]<?'  
     应用用锥形常数.-1来实现锥形界面 U,Mx@KdV  
     曲率半径等于焦距的两倍 Bg8#qv  
    ejXMKPE;  
    aTzDew  
    规格:离轴抛物面圆柱镜(楔型) ~l~Tk6EM  
    [\Qr. 2  
     对称抛物面镜区域用于光束的准直 HvxJj+X9  
     从VirtualLab元件目录使用离轴抛物面镜(楔型) g-vg6@6  
     离轴角决定了截切区域 C}5M;|%3)  
    ~ np,_yI  
      
    规格:参数概述(12° x 46°光束) a8AYcE b  
    u z\0cX_  
       Yct5V,X^  
    n,O5".aa<  
    光束整形装置的光路图 4ujvD^  
    jKIc09H|  
    *V k ^f+5  
     由于VirtualLab的相对坐标系统,则仅需设置z方向的距离。 @uH#qg7  
     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。 W9zE{)Sc~  
    c6Q(Ygc  
    反射光束整形系统的3D视图 >\A8#@1  
    H0"=Vs,n  
    s0hBbL0DH  
    /( 6|{B  
    光学元件的定位可以通过使用3D系统视图来显示。 +'oX  
     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)。 M*pRv  
    fMf&?`V  
    详述案例 P6U%=xaC  
    [XlB<P=|>  
    模拟和结果 TQ9D68 ,  
    YH:8<O,{-  
    结果:3D系统光线扫描分析 k6\^p;!Y  
     首先,应用光线追迹研究光通过光学系统 ]|:uU  
     使用光线追迹系统分析仪进行分析。 )fU(AXSP  
    "?.~/@  
    file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_01_RT.lpd 9j|gdfb%ml  
    Cpx+qQt0  
    使用参数耦合来设置系统 q\9d6u=Gm  
    4-v6=gz.  
    自由参数: R UTnc  
     反射镜1后y方向的光束半径 1q.(69M  
     反射镜2后的光束半径 J0220 _  
     视场角,这决定了离轴取向(这些值保存为全局变量) +K6szGP  
     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。 F#+.>!  
     对于此计算,应用了嵌入的参数耦合功能。 ,R wfp=*E  
    w>~M}Ahj  
    uL?vG6% ^1  
    YT yX`Y#  
    %3Bpn=k>  
    k<4P6?  
    自由参数: KhM.Tc  
     反射镜1后y方向的光束半径 J^3H7 ]  
     反射镜2后的光束半径 `EMi0hm&H  
     视场角,这决定了离轴取向(这些值保存为全局变量) V{Q kN7-  
     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。 %c6E-4b  
    M1u{A^d.Z  
     如果这个例子评估20个参数,那么返回到光路图(LPD)。 fUcLfnr  
    );}t&}  
    4Nmea-!*  
    结果:使用GFT+进行光束整形 -fIc4u[  
    h{]#ag5`  
    !0fI"3P@r  
    ehOs9b  
     现在,利用几何场追迹+计算生成的光束剖面。 XizPMN5a  
    kR6A3?[  
     由于离轴设置,光线分布显示出轻微的不对称形状。 [!?wyv3  
    QB1M3b  
     不过,场分布几乎是对称的(最好是使用伪色(false colors))。  H+cNX\,  
    q a!RH]B3  
     产生的相位是完全平坦的,产生的波前误差: 4#Eul  
    MD'>jO;n  
    6[==BbZ  
    9 qH[o?]  
    file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_01_RT.lpd FDLd&4Ex  
    Y%IJ8P^Y  
    结果:评估光束参数 #/WAzYt{  
    (K!4Kp^m  
     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。 NJ$e6$g)  
     在这个例子中,我们对光束半径,发散角和M2值感兴趣。 cgyo_ k  
    $A?}a  
    T"W9YpZ  
     整形光束在x和y方向上显示了一个几乎相同的半径。 发散角大约是4urad。 Bxv8RB  
     M2值明显高于1。(与理想高斯光束相比,高M2值是由光束偏离引起的) |U=(b,  
    6ojo##j  
    file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_02_BeamShaping.lpd 6q%ed UED  
    Fp:3#Bh  
    光束质量优化 #?m{YT{P  
    0>Fqx{!heq  
     通常,使用合适的高斯调制光阑以用于优化M2值。 因此,我们使用测量的半径作为腰束半径(消除发散角)来生成一个高斯光束。 sx-F8:Qa  
     之后,将接收场转换成一个透射函数。 将该传输函数用作光阑(在一个透射函数元件中)。
    |s`Kd-'|q  
    /J;]u3e|  
    结果:光束质量优化 H7jTQW0rp5  
    .;slrg(5F  
     由于通过高斯孔径传播,光束显示出理想高斯形状。 因此,M2值在两个方向上几乎都是1。 ~V$ f #X  
    OROqT~6G  
    '49L(>.  
    #>q[oie1e  
     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。) X,Zd=  
    0P9Wy!f7  
    Opry`}5h  
    file: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_03_BeamOptimization.lpd E$T(Qu<-  
    DR{] sG  
    反射镜方向的蒙特卡洛公差 5&qY3@I7l  
    [|<EDR  
     对于公差,在随机模式下我们使用参数运行特性。 {]M>Y%j48  
    B"[{]GP BY  
     这意味着参数变化是的正态 :A*0]X;  
    FF@`+T  
    cUC17z2D  
       =kO@Gk?  
     对于这个例子,假设每个反射镜都有±0.1°的角度偏差(绝对的方向)。 由于这个偏差,整形光束的波前差明显增加。 X X&K=<,Ja  
    这意味着,波前对对齐误差很敏感。 acP ;(t  
    "GLYyC  
    M8Juykw  
    ?'f^X$aS  
    file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_04_Tolerancing.run >D3z V.R  
    @tQ2E}psP,  
    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) *2#FRA#q  
    '^B3pR:  
    :}y| 4*z  
    CLktNR(45  
    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。 {]@Qu"M  
    kdd7X bw-  
    总结 sZEgsrJh  
    ^#7viZ*  
    实现并分析高性能离轴和无色散反射光束整形装置。 {DS\!0T-X  
    1.模拟 vo H4  
    通过使用光线追迹来验证反射光束整形设置。 ,W8au"  
    2.研究 ,0.|P`|w  
    为了计算场分布和评价光束参数,应用几何场追迹+(GFT+)引擎。 PAr|1i)mB  
    3.优化 HIrEv  
    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。 taixBNv  
    4.分析 Q_v\1"c  
    通过应用蒙特卡罗公差来分析取向偏差的影响。 B%y! aQep  
    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。 h^v9|~ZJ'7  
    :SQ LfOQ  
    参考文献 w. vY(s  
    [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). V-:`+&S{^  
    #B\B(y  
    进一步阅读 9yDFHz w  
    SCI1bMf  
    进一步阅读 7Qt2gf  
     获得入门视频 1=ip ,D  
    - 介绍光路图 < )Alb\Z  
    - 介绍参数运行 .oEFX8  
     关于案例的文档 B'!PJj  
    - BDS.0001: Collimation of Diode Laser Beam by Objective Lens OAY8,C=M  
    - BDS.0002: Focus Investigation behind Aspherical Lens 8 `o{b"l+  
    - BDS.0003: Optimization of a Lens Doublet for Laser Beam Focusing z6Fun  
    - BDS.0004: Focal Beam Size Reduction by Generating a Bessel Beam using Axicon Pair
     
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    离线槐花村人
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    学习一下。
    离线chenxiaohjk
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    非常有用,谢谢!
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    只看该作者 3楼 发表于: 2017-11-14
    很棒 学习一下!
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    只看该作者 4楼 发表于: 2018-01-30
    讲的很详细
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    学习了