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    [分享]VirtualLab运用:反射光束整形系统 [复制链接]

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    离线xunjigd
     
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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) 'U3+'du^8  
    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 "+:~#&r  
    j?'It`s  
    cQldBc  
    简述案例 k-a3oLCR,  
    XhxCOpO  
    系统详情 RE}$(T=  
    光源 0s8w)%4$  
    - 强象散VIS激光二极管 6zJfsKf$  
     元件 <X1^w  
    - 光束准直和整形的反射元件(例如圆柱抛物面镜) #OVf2  "  
    - 具有高斯振幅调制的光阑 #iAEcC0k5  
     探测器 %{ToWLb{I  
    - 光线可视化(3D显示) 298@&_  
    - 波前差探测 #Jqa_$\.  
    - 场分布和相位计算 ESt@%7.F  
    - 光束参数(M2值,发散角) O6$d@r;EK]  
     模拟/设计 &p#$}tm  
    - 光线追迹(Ray Tracing:):基本系统预览和波前差计算 ]EZiPW-uy  
    - 几何场追迹+和经典场追迹(Geometric Field Tracing Plus (GFT+) & Classic Field Tracing): p2: >m\  
     分析和优化整形光束质量 O5eTkKUc  
     元件方向的蒙特卡洛公差分析 V,qc[*_3  
    (5(TbyWwD  
    系统说明 1y($h<  
    KWH l+p L  
    D<d4"*qo  
    模拟和设计结果 zwa%$U  
    U%nLo[k  
     *c6o#[l  
    场(强度)分布                                   优化后
    数值探测器结果 5x:dhkW  
    ;5 JzrbtL  
    l4+Bs!i`  
    -*T<^G;rK  
    U4*Q;A#  
    总结 >MeM  
    $06[D91'  
    实现和分析高性能离轴和无色散反射光束整形装置。 fyE#8h_>4  
    1.模拟 z nxAP|  
    使用光线追迹验证反射光束整形装置。 oX #WT  
    2.评估 n$O[yRMI[  
    应用几何场追迹+(GFT +)引擎来计算场分布和评价光束参数。 $+$S}i=  
    3.优化 C>:'@o Z  
    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。 7A mnxFC  
    4.分析 J*} warf&  
    通过应用蒙特卡罗公差来分析方向偏差的影响。 Ghb Jty`  
    d^sm;f  
    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。 H ]x-s  
    OmR) W'  
    详述案例 g VPtd[r  
    GF=rGn@,)`  
    系统参数 R ]! [h  
    (6Tvu5*4U  
    案例的内容和目标 _sGmkJi]  
    +xc1cki_{  
    在BDS.0001,BDS.0002,BDS.0003和BDS.0004案例中,研究了折射光束传输系统。 2`;&Uwt  
    v?=y9lEH@%  
    (Iz$_(  
     目标是准直并对称由激光二极管发射的高斯光束。 1\aJ[t  
     之后,研究并优化整形光束的质量。 74p=uQ  
     另外,探讨了镜像位置和倾斜偏差的影响。 4fyds< f  
    ^I CSs]}1  
    模拟任务:反射光束整形设置 -E(0}\  
    引入的反射光束整形装置是基于一个反射镜系统,此系统由两个抛物面圆柱反射镜镜与抛物面截面反射镜组成。焦点距离和镜子的位置取决于输入光束的发散角。 #NZ#G~oeO  
    }@XokRk  
    ~>"m`Q&[  
    y k{8O.g  
    CVy\']  
    ?;0w1  
    规格:像散激光光束 O8Dav^\y?  
    <Cbi5DtR  
     由激光二极管发出的强像散高斯光束 nR(v~_y[V  
     忽略发射区域在x和y方向可能发生的移动 [Ep%9(SgA'  
    45aUz@  
    iX|K4.Pz{  
    .;$Ub[  
    CVt:tV  
    aVvma=  
    规格:柱形抛物面反射镜 F!_8?=|  
                             rijavZS6  
     有抛物面曲率的圆柱镜 LN0pC }F  
     应用用锥形常数.-1来实现锥形界面 @?vC4+'  
     曲率半径等于焦距的两倍 $~+(si2  
    )p^" J|  
    9Gc4mwu  
    规格:离轴抛物面圆柱镜(楔型) X;&Iu{&=  
    wr-/R"fX  
     对称抛物面镜区域用于光束的准直 =f/CBYNw@V  
     从VirtualLab元件目录使用离轴抛物面镜(楔型) 2t[P-on  
     离轴角决定了截切区域 4Y5lP00!}  
    |W#(+m  
      
    规格:参数概述(12° x 46°光束) !y\r.fm!A  
    kfV}ta'^S  
       {U'\2Ge<m  
    Fc6o6GyL|o  
    光束整形装置的光路图 ,6EhtNDu  
    \'Q rJ ?D  
    U #C@&2  
     由于VirtualLab的相对坐标系统,则仅需设置z方向的距离。 i$5<>\g  
     因为离轴抛物面镜的位置是相对于它的焦点,那么到反射镜2的距离z必须是负的。 xt&4]M V  
    tiGBjTPt  
    反射光束整形系统的3D视图 1.tAl6]  
    )! eJW(  
    abD@0zr  
    YO'aX  
    光学元件的定位可以通过使用3D系统视图来显示。 @xXVJWEU:  
     绿线表示生成的光轴,由VirtualLab的基础定位方法生成(仅仅设置了距离z和倾角)。 YSh@+AN  
    ![i)_XO  
    详述案例 {sfA$ d0  
    yT~rql  
    模拟和结果 >t_h/:JZ)  
    SF=TG84<  
    结果:3D系统光线扫描分析 Kr5(fU  
     首先,应用光线追迹研究光通过光学系统 Rb!y(&>v  
     使用光线追迹系统分析仪进行分析。 '^.`mT'P  
    3;RQ\{eM  
    file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_01_RT.lpd D3B]  
    _ a#k3r  
    使用参数耦合来设置系统 7 x'2  
    jsFfrS"*  
    自由参数: Kh$Q9$  
     反射镜1后y方向的光束半径 Kl,NL]]4*5  
     反射镜2后的光束半径 eaAGlEW6J  
     视场角,这决定了离轴取向(这些值保存为全局变量) "<"m}rE?Q  
     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。 Nq%ir8hE  
     对于此计算,应用了嵌入的参数耦合功能。 ;1HzY\d%<  
    B<Q)z5KK  
    oY4^CGk=  
    Fw S>V2R  
    Sv_Nb>  
    9=mc3m:Tb(  
    自由参数: N;`/>R4|I  
     反射镜1后y方向的光束半径 vc :%  
     反射镜2后的光束半径 ^Z-oO#)h#  
     视场角,这决定了离轴取向(这些值保存为全局变量) :h(` eC  
     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。 5X f]j=_  
    RfOJUz  
     如果这个例子评估20个参数,那么返回到光路图(LPD)。 6w=`0r3hy  
    $g^D1zkuDT  
    %vv`Vx2  
    结果:使用GFT+进行光束整形 }v's>Ae~p  
    &+n9T?+b  
    ua)jGif  
    jU $G<G  
     现在,利用几何场追迹+计算生成的光束剖面。 =?c""~7  
    41x"Q?.bY  
     由于离轴设置,光线分布显示出轻微的不对称形状。 rlaeqG  
    V2!0),]B  
     不过,场分布几乎是对称的(最好是使用伪色(false colors))。 Wqkb1~]#Y  
    p- a{6<h  
     产生的相位是完全平坦的,产生的波前误差: 8IA1@0n&  
    zXM,cV/s   
    H %c6I  
    p#CjkL  
    file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_01_RT.lpd 1~'jC8&J  
    $&=xw _  
    结果:评估光束参数 *f3StX  
    (Vr%4Z8  
     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。 S3:AitGJ  
     在这个例子中,我们对光束半径,发散角和M2值感兴趣。 ^$5 0[  
    gfs;?vP  
    <n4` #d  
     整形光束在x和y方向上显示了一个几乎相同的半径。 发散角大约是4urad。 jM&di  
     M2值明显高于1。(与理想高斯光束相比,高M2值是由光束偏离引起的) veHe   
    r=&,2meo  
    file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_02_BeamShaping.lpd K8aqC{  
    o//h|fU@  
    光束质量优化 >v%js!`f  
    *X(:vET  
     通常,使用合适的高斯调制光阑以用于优化M2值。 因此,我们使用测量的半径作为腰束半径(消除发散角)来生成一个高斯光束。 D3 yTN"  
     之后,将接收场转换成一个透射函数。 将该传输函数用作光阑(在一个透射函数元件中)。
    mwo:+^v(  
    PR Mg6  
    结果:光束质量优化 G0{Z@CvO'  
    qx'0(q2Ii(  
     由于通过高斯孔径传播,光束显示出理想高斯形状。 因此,M2值在两个方向上几乎都是1。 yo=L1; H  
    P+0'^:J  
    +U2lwd!j  
    Rh ^(91d  
     然而,光束半径是略有减少。(光束半径显示在最后一张幻灯片是由于其偏离了理想高斯。) E`UkL*Q  
    | L8 [+_m  
    {2h *NFp  
    file: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_03_BeamOptimization.lpd MzD1sWmK  
    G;3%k.{  
    反射镜方向的蒙特卡洛公差 @^<odmM  
    )"S%'myj  
     对于公差,在随机模式下我们使用参数运行特性。 E=N$JM  
    W!wof- 1  
     这意味着参数变化是的正态 Qz,2PO  
    st;iGg  
    hhze5_$_  
       kU[hB1D5  
     对于这个例子,假设每个反射镜都有±0.1°的角度偏差(绝对的方向)。 由于这个偏差,整形光束的波前差明显增加。 ~=*o  
    这意味着,波前对对齐误差很敏感。 7a1o#O  
    rXi&8R[  
    1EXT^2!D  
    ^Hv&{r77  
    file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_04_Tolerancing.run  E.h  
    UDh \%?j  
    第一个随机公差的典型强度分布:(相应的均方根波前差:1.08λ,40.4λ,140λ) =mO5~~"W+v  
    byxlC?q7  
    KClkPL!jP  
    8YFG*HSa  
    由于波前差和因此校准的偏差更大,M2值明显增加。可以使用高斯孔径来减少。 5c` ;~  
    Jh3  
    总结 rO7_K>g?  
    Gr\ ]6  
    实现并分析高性能离轴和无色散反射光束整形装置。 Z 2N6r6  
    1.模拟 F qH))2  
    通过使用光线追迹来验证反射光束整形设置。 ]SCHni_  
    2.研究 In1W/ ?  
    为了计算场分布和评价光束参数,应用几何场追迹+(GFT+)引擎。 WT'-.UX m  
    3.优化 2g= 6 s  
    通过使用显示出高斯整形孔径函数和经典场追迹引擎来优化M2参数。 6G2~'zqPc~  
    4.分析 DK74s  
    通过应用蒙特卡罗公差来分析取向偏差的影响。 lxyTh'  
    可以使用VirtualLab Fusion非常有效地模拟和分析复杂的光束整形装置,尤其是离轴系统。为此,根据情况应用不同的模拟引擎。 w7Yu} JY^  
    8ttJ\m  
    参考文献 M-nRhso  
    [1]M. Serkan, H. Kirkici, and H. Cetinkaya, “Off-axis mirror based optical system design for circularization, collimation, and expansion of elliptical laser beams”, Appl. Optics 46, No. 22, 5489-5499 (2007). Voo'ZeZa  
    H?=W]<!W{y  
    进一步阅读 uO]D=Z\S(  
    zR<{z  
    进一步阅读 LP"g(D2'n  
     获得入门视频 F9 r5 Z  
    - 介绍光路图 p(n0(}eVC'  
    - 介绍参数运行 <=NnrZOF  
     关于案例的文档 klUV&O+=%  
    - BDS.0001: Collimation of Diode Laser Beam by Objective Lens  Zi~.  
    - BDS.0002: Focus Investigation behind Aspherical Lens 5-X$"Z|@  
    - BDS.0003: Optimization of a Lens Doublet for Laser Beam Focusing uOA/r@7I}S  
    - 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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    只看该作者 2楼 发表于: 2016-11-18
    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
    在线jsdyf
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    学习了