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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) axHK_1N{  
    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 9}B`uJ  
    iK?b~Q  
    {;2vmx9  
    简述案例 BmHwu{n'  
    MNH1D! }  
    系统详情 !6Sd(2  
    光源 2F%W8Y 3  
    - 强象散VIS激光二极管 Soie^$ Y  
     元件 8/z3=O&  
    - 光束准直和整形的反射元件(例如圆柱抛物面镜) }F+zs*S  
    - 具有高斯振幅调制的光阑 :V2bS  
     探测器 kNu'AT#3|  
    - 光线可视化(3D显示) *9)SmS s  
    - 波前差探测 1 T130L  
    - 场分布和相位计算 nhG J  
    - 光束参数(M2值,发散角) IVr 2y8K  
     模拟/设计 2<mW\$  
    - 光线追迹(Ray Tracing:):基本系统预览和波前差计算 [~:-&  
    - 几何场追迹+和经典场追迹(Geometric Field Tracing Plus (GFT+) & Classic Field Tracing): 2,aPr:]  
     分析和优化整形光束质量 +GsWTEz   
     元件方向的蒙特卡洛公差分析 .To;"D;j,  
    K78rg/`  
    系统说明 e!fqXVEVR  
    y*{Zbz#{  
    zrVC8Wb  
    模拟和设计结果 i&8FBV-  
    T0)"1D<l  
    cI]WrI2CQa  
    场(强度)分布                                   优化后
    数值探测器结果 rbT)=-(  
    c*d 9'}E  
    S osj$9E  
    VF&Z%O3n  
    qo)?8kx>l  
    总结 R:p62c;Tv0  
    P;PQeXKw  
    实现和分析高性能离轴和无色散反射光束整形装置。 {brMqE>P#  
    1.模拟 0J.dG/I%  
    使用光线追迹验证反射光束整形装置。 ]d[ge6  
    2.评估 ND<!4!R^  
    应用几何场追迹+(GFT +)引擎来计算场分布和评价光束参数。 >zkRcm  
    3.优化 R(j1n,c]  
    利用一个具有高斯形状孔径函数的光阑和经典场追迹引擎来优化M2参数。 ylKmj]A  
    4.分析 /v095H@  
    通过应用蒙特卡罗公差来分析方向偏差的影响。 c:83LZ  
    Nr2C@FU:0  
    对于复杂的光束整形装置,特别是离轴系统,可以使用VirtualLab来进行高效的模拟和分析。模拟过程中,根据情况应用不同的模拟引擎。 :V)lbn\  
    )XQ`M?**M  
    详述案例 \, !Q Jp4  
    mVtXcP4b  
    系统参数 M8k"je7`s  
    Y-ux7F{=z  
    案例的内容和目标 N8KQz_]9I  
    QZ `tNq :/  
    在BDS.0001,BDS.0002,BDS.0003和BDS.0004案例中,研究了折射光束传输系统。 74<!&t  
    A?G IBjs  
    |%~+2m  
     目标是准直并对称由激光二极管发射的高斯光束。 yBLK$@9  
     之后,研究并优化整形光束的质量。 &;LqF#ZL  
     另外,探讨了镜像位置和倾斜偏差的影响。 Z -%(~  
    bbxLBD'  
    模拟任务:反射光束整形设置 PiFD^w  
    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。 c62=*] ,  
    tgL$"chj@x  
    3cj3u4y  
    X &2oPo  
    \U%#nU{  
    <lr*ZSNY  
    规格:像散激光光束 MH| ] \  
    z}SND9-"  
     由激光二极管发出的强像散高斯光束 d@mo!zu  
     忽略发射区域在x和y方向可能发生的移动 wV?,Z!\Z  
    cYNJhGY  
    -Xz?s  
    `SO|zz|'  
    \3Oij^l 0  
    W;?(,xx  
    规格:柱形抛物面反射镜 dQezd-y*  
                             v+6@ cC  
     有抛物面曲率的圆柱镜 uhN%Aj\iu(  
     应用用锥形常数.-1来实现锥形界面 (3\Xy   
     曲率半径等于焦距的两倍 Dj\e@?Y  
    W{XkV Ke1a  
    57F%j3.|/  
    规格:离轴抛物面圆柱镜(楔型) - ~O'vLG  
    {|9}+ @5Q1  
     对称抛物面镜区域用于光束的准直 4([.xT  
     从VirtualLab元件目录使用离轴抛物面镜(楔型) FDR1 Gy  
     离轴角决定了截切区域 a )*6gf<5  
    @|bP+8oU  
      
    规格:参数概述(12° x 46°光束) lA>\Ko  
    /Tz85 [%6  
       4X NxI1w)  
    {5c]Mn"r  
    光束整形装置的光路图 ^SEdA=!  
    jdeva t,&u  
    <<MjC5  
     由于VirtualLab的相对坐标系统,则仅需设置z方向的距离。 T0j2a &Pv  
     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。 vUQFQ  
    eX&Gw{U-f  
    反射光束整形系统的3D视图 b syq*  
    }:iBx  
    oFg5aey4  
    Hv#q:R8  
    光学元件的定位可以通过使用3D系统视图来显示。 TOl}U  
     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)。 dAx96Og:X"  
    %XhfXd'  
    详述案例 'p)Q68;&  
    QhGXBM  
    模拟和结果 jyW[m,#(go  
    tP ~zKU  
    结果:3D系统光线扫描分析 %@& a7JOL  
     首先,应用光线追迹研究光通过光学系统 Y5A~E#zw  
     使用光线追迹系统分析仪进行分析。 l52a\/  
    WoL9V"]  
    file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_01_RT.lpd ~pP0|B*%  
    QHf$f@bjI  
    使用参数耦合来设置系统 t7#lsd`_  
    vTr34n  
    自由参数: U+]Jw\\l  
     反射镜1后y方向的光束半径 8 ?TKN~ja  
     反射镜2后的光束半径 cErI%v}v0  
     视场角,这决定了离轴取向(这些值保存为全局变量)  SVP:D3)  
     由于功能原理,所有系统参数(距离,焦距,直径)可以由光束参数分析计算。 [_DPxM=V  
     对于此计算,应用了嵌入的参数耦合功能。 T)u4S[ &  
    :x>T}C<Y  
     :,]S}R  
    /dHs &SU,  
    jThbeY[  
    dK?); *w]  
    自由参数: u,i]a#K  
     反射镜1后y方向的光束半径 f|0lj   
     反射镜2后的光束半径 8q_0,>w%  
     视场角,这决定了离轴取向(这些值保存为全局变量) yM$J52#d#  
     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。 I/u9RmbU  
    :Am-8  
     如果这个例子评估20个参数,那么返回到光路图(LPD)。 6o}V@UzqV  
    m Pt)pn!rA  
    a#(U2OP  
    结果:使用GFT+进行光束整形 7s>a2  
    \d68-JS@~  
    /J%do]PDl  
    (}H ,ng'4  
     现在,利用几何场追迹+计算生成的光束剖面。 744=3v  
    P[gO85  
     由于离轴设置,光线分布显示出轻微的不对称形状。 k'13f,o}  
    IvU{Xm"qB  
     不过,场分布几乎是对称的(最好是使用伪色(false colors))。 wz#[:2  
    eqzTQen8q  
     产生的相位是完全平坦的,产生的波前误差: @@pq 'iRn  
    *re 44  
    r#h {$iW  
    t{(Mf2GR1  
    file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_01_RT.lpd D u_$C[  
    }""p)Y&  
    结果:评估光束参数 8]*Q79  
    iz x[  
     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。 c>MY$-PD  
     在这个例子中,我们对光束半径,发散角和M2值感兴趣。 B3b,F#  
    'C]jwxy  
    _EKF-&Q6  
     整形光束在x和y方向上显示了一个几乎相同的半径。 发散角大约是4urad。 edN8-P(  
     M2值明显高于1。(与理想高斯光束相比,高M2值是由光束偏离引起的) fEiJ~&{&  
    &+;uZ-x  
    file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_02_BeamShaping.lpd Z`xyb>$  
    |HgfV@Han  
    光束质量优化 A~y VYC6l  
    BR3mAF  
     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。 0VG=?dq  
     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)。
    Fzs>J&sY&  
    y9 uVCR  
    结果:光束质量优化 pI^=B-7  
    +{vQS FW  
     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。 &t[|%c*D&  
    Q x.jCy@  
    j;0ih_Z@4W  
     Ec.)!Hu  
     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。) %F3}/2  
    7 6*hc   
    s>J3\PC  
    file: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_03_BeamOptimization.lpd PJwEA  
    #_p  
    反射镜方向的蒙特卡洛公差 $~o3}&az  
    L w*1 .~  
     对于公差,在随机模式下我们使用参数运行特性。 Su4h'&xx  
    }~GV'7d1  
     这意味着参数变化是的正态 TAAR'Jz S  
    >Jiij  
    ORtg>az\%  
       [Y oa"K  
     对于这个例子,假设每个反射镜都有±0.1°的角度偏差(绝对的方向)。 由于这个偏差,整形光束的波前差明显增加。 Ns~ g+C9  
    这意味着,波前对对齐误差很敏感。 ;_bq9x  
    pP oxVvG{  
    C zpsqTQ  
    ~FNPD'`t  
    file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_04_Tolerancing.run Jmy)J!ib*  
    Ctj8tK$D  
    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) w*2^/zh  
    j,ZW[*M  
    AG=9b  
    PIpWa$b  
    由于波前差和因此校准的偏差更大,M2值明显增加。可以使用高斯孔径来减少。 1J+3a-0  
    `x< 0A  
    总结 e mC\i  
    {V=vn L--  
    实现并分析高性能离轴和无色散反射光束整形装置。 kFnUJM$r  
    1.模拟 &}O8w77  
    通过使用光线追迹来验证反射光束整形设置。 M3PVixli3  
    2.研究 B*BHF95!  
    为了计算场分布和评价光束参数,应用几何场追迹+(GFT+)引擎。 K wQXA'  
    3.优化 R>` ih&,)  
    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。 D~7%};D[  
    4.分析 iPNd!_  
    通过应用蒙特卡罗公差来分析取向偏差的影响。 zH'!fhcy  
    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#;?9DP  
    &7lk2Q\  
    参考文献 DZF[dxH  
    [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). wo$|~ Hr  
    ScsWnZ  
    进一步阅读 EqYz,%I%  
    f};!m=b  
    进一步阅读 Y9/{0TArG  
     获得入门视频 37,L**Dgs  
    - 介绍光路图 N.k+AQb  
    - 介绍参数运行 (PyTq 5:F  
     关于案例的文档 i<0D Z_rub  
    - BDS.0001: Collimation of Diode Laser Beam by Objective Lens ho(5r5SNE  
    - BDS.0002: Focus Investigation behind Aspherical Lens ?@yank|  
    - BDS.0003: Optimization of a Lens Doublet for Laser Beam Focusing 55(J&q  
    - 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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    只看该作者 1楼 发表于: 2016-11-13
    学习一下。
    离线chenxiaohjk
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    非常有用,谢谢!
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    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
    离线jsdyf
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    学习了