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infotek 2020-11-17 10:01

反射光束整形系统

光束传输系统(BDS.0005 v1.0) kW (Bkuc)  
d7i]FV  
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 2"5v[,$1H  
2 FFD%O05  
cAc@n6[`3  
n(|^SH4$b  
简述案例
5Ph4<f` L~  
6&-(&( _  
系统详情 Lp7SLkwh3M  
 光源 @A 5?3(e  
- 强象散VIS激光二极管 R$Q.sE  
 元件 )ANmIwmC#  
- 光束准直和整形的反射元件(例如圆柱抛物面镜) BUR*n;V`  
- 具有高斯振幅调制的光阑 A9JdU&  
 探测器 9K&:V(gmw  
- 光线可视化(3D显示) :eg4z )  
- 波前差探测 @R  6@]Dm  
- 场分布和相位计算 qv"$Bd:]r  
- 光束参数(M2值,发散角) Q^ (b)>?r;  
 模拟/设计 ((I%'   
- 光线追迹(Ray Tracing:):基本系统预览和波前差计算 BSMwdr  
- 几何场追迹+和经典场追迹(Geometric Field Tracing Plus (GFT+) & Classic Field Tracing): `p7=t)5k  
 分析和优化整形光束质量 39|MX21k  
 元件方向的蒙特卡洛公差分析 |W\(kb+  
nvUc\7(%NW  
系统说明 d M-%{  
h-D }'R  
/SrAW`;"  
模拟和设计结果 &f;K}W O  
M xG W(p  
hG:|9Sol,  
场(强度)分布                                   优化后
数值探测器结果 VQ{fne<  
,{q;;b9  
AFfAtu  
2"S}bfrX  
PY0j 9$i?  
总结 z"4~P3>{g  
3Le{\}-$.  
实现和分析高性能离轴和无色散反射光束整形装置。 orvp*F{7[H  
1.模拟 M|[oaanY'  
使用光线追迹验证反射光束整形装置。 M:6"H%h,W  
2.评估 ilva,WFa^  
应用几何场追迹+(GFT +)引擎来计算场分布和评价光束参数。 `V3Fx{  
3.优化 Fr$5RAyg  
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。 pO.2<  
4.分析 Zsh9>]M L  
通过应用蒙特卡罗公差来分析方向偏差的影响。 I)W`sBL  
C{b gkzr  
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。 /^|Dbx!u  
 :#~j:C|  
详述案例 PJ'E/C)i  
AnvRxb.e  
系统参数 \_6/vZ%-B  
jMDY(mwt  
案例的内容和目标 .K<Q&  
CWP2{  
在BDS.0001,BDS.0002,BDS.0003和BDS.0004案例中,研究了折射光束传输系统。 9 5RBO4w%w  
O s.4)  
C=4Qlt[`  
 目标是准直并对称由激光二极管发射的高斯光束。 (NnH:J`  
 之后,研究并优化整形光束的质量。 ]P2"[y  
 另外,探讨了镜像位置和倾斜偏差的影响。 Iy3GE[  
BIWWMg  
模拟任务:反射光束整形设置 ohGfp9H  
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。 >u8gD6X  
#`X?=/q  
A6iq[b]  
&q|K!5[k  
H1(Uw:V8  
q=qcm`ce  
规格:像散激光光束 lR6x3C H@  
+|>kCtZH%  
 由激光二极管发出的强像散高斯光束 Q({ r@*g  
 忽略发射区域在x和y方向可能发生的移动 _Z,\Vw:\F  
O|N{ v"o  
yN s,Ll~  
fLm*1S|%\  
_aMPa+D=P  
9Ly]DZ;L  
规格:柱形抛物面反射镜
gy9U2Wgf|  
                         l/ ;  
 有抛物面曲率的圆柱镜 fn 6J *[`  
 应用用锥形常数.-1来实现锥形界面 Ziu]'#  
 曲率半径等于焦距的两倍 yw3$2EW  
.JiziFJ@mj  
Jl9k``r*  
规格:离轴抛物面圆柱镜(楔型) :7?FF'u  
1"M]3Kl  
 对称抛物面镜区域用于光束的准直 ZH)="qx [  
 从VirtualLab元件目录使用离轴抛物面镜(楔型) M*H nM(  
 离轴角决定了截切区域 {9aE5kR  
Y6L ~K?  
  
规格:参数概述(12° x 46°光束) kO*$"w#X[p  
b e^6i:  
   4G>H  
dIBE!4 V[  
光束整形装置的光路图 Q=20IQp  
@qlK6tE`  
-JjM y X  
 由于VirtualLab的相对坐标系统,则仅需设置z方向的距离。 c[1oww  
 因为离轴抛物面镜的位置是相对于它的焦点,那么到反射镜2的距离z必须是负的。 8j\cL'  
 *m,k(/>  
反射光束整形系统的3D视图 :| 8M`18lZ  
J 9iy  
K_ ~"}  
`o8/(`a  
 光学元件的定位可以通过使用3D系统视图来显示。 Jrpx}2'9:a  
 绿线表示生成的光轴,由VirtualLab的基础定位方法生成(仅仅设置了距离z和倾角)。 >R! jB]5  
//<nr\oP  
详述案例 Nyj( 0W  
in-HUG  
模拟和结果 |3[Wa^U5  
hUMf"=q+  
结果:3D系统光线扫描分析 #c?j\Y9nz  
 首先,应用光线追迹研究光通过光学系统。 :GP]P^M;G@  
 使用光线追迹系统分析仪进行分析。 pF Rg?-  
Pjjewy1}^  
file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_01_RT.lpd DOJN2{IP  
\EtQ5T*u  
使用参数耦合来设置系统 c%G{#}^2  
#(JNn'fzq  
c+$*$|t=v`  
自由参数: {U m)15K  
 反射镜1后y方向的光束半径 es&vMY  
 反射镜2后的光束半径 2Kyl/C,  
 视场角,这决定了离轴取向(这些值保存为全局变量) F!Q@ u  
 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。 /}  WDU  
 对于此计算,应用了嵌入的参数耦合功能。 kep/+J-u  
/qGf 1MHD  
j4`0hnqI  
=U|.^5sa#  
X_|J@5b7  
hB>oJC  
_i|t Y4L  
自由参数: E!l!OtFL  
 反射镜1后y方向的光束半径 I3mGo  
 反射镜2后的光束半径 d>fkA0G/9!  
 视场角,这决定了离轴取向(这些值保存为全局变量) Xudg2t)+K  
 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。 ?_vakJ )  
$gy*D7  
ve/<=IR Zo  
 如果这个例子评估20个参数,那么返回到光路图(LPD)。 tlqiXh<  
^, _w$H  
,\ k(x>oy  
结果:使用GFT+进行光束整形 bc) ~k:  
/.MN  
K3;nY}\>  
aV?@s4  
4?7W+/~<&  
 现在,利用几何场追迹+计算生成的光束剖面。 CcFn.omA  
\LppYXz  
QQ~-  
 由于离轴设置,光线分布显示出轻微的不对称形状。 6%Pdy$ P  
HO%wHiv1X  
 不过,场分布几乎是对称的(最好是使用伪色(false colors))。 - 'W++tH=  
s4SG[w!d  
 产生的相位是完全平坦的,产生的波前误差: R0vIbFwj  
zN@} #Hk  
FCuB\ Q  
O#k6' LN?  
file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_01_RT.lpd ~ZhraSI) G  
Vle@4 ]M\  
结果:评估光束参数 )Es"LP]  
J}+6UlD  
tj4VWJK  
 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。 Z2='o_c  
 在这个例子中,我们对光束半径,发散角和M2值感兴趣。 jeX^}]x|%  
}mdAM6  
); dT_  
 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。 i Ae<&Ms  
 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) {v2|g  
?zVL;gVWA  
file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_02_BeamShaping.lpd ?yR&/a  
?)X,0P'  
光束质量优化 3G~@H>j  
M9@ri^x  
d'$T4yA  
 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。 MP 2~;T}~  
 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)。
7`8Ik`lY  
Dzs[GAQ]  
结果:光束质量优化 )ZqJh  
>ByXB!Wi+  
$8[r9L!  
 由于通过高斯孔径传播,光束显示出理想高斯形状。 因此,M2值在两个方向上几乎都是1。 +H #U~p$  
ux3<l+jv^  
88h3|'*  
Qx47l  
 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。) FR!? #!  
u[/m|z  
Yf~{I-|`q  
file: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_03_BeamOptimization.lpd .?e\I`Kk^'  
pV,P|>YTf  
反射镜方向的蒙特卡洛公差 E7)= `kSl  
FMkzrs  
 对于公差,在随机模式下我们使用参数运行特性。 / iV}HV0  
H0SQ"?  
MxcFvo*LCp  
 这意味着参数变化是的正态 % v7[[U{T  
uDSxTz{  
{aJJ `t  
qt^T6+faaQ  
$N=N(^  
 对于这个例子,假设每个反射镜都有±0.1°的角度偏差(绝对的方向)。 由于这个偏差,整形光束的波前差明显增加。 g9WGkH F  
这意味着,波前对对齐误差很敏感。 -s$F&\5by  
/<8N\_wh  
z7Eg5rm|QZ  
&0(  
file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_04_Tolerancing.run H0R&2#YD  
+_xOLiu  
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) 0}xFD6{X  
NDAw{[.%  
}~h(w^t  
?zJOh^  
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。 ,qrQ"r9  
9Xo[(h)5d  
总结 *[R eb %  
^ Dt#$Z  
实现并分析高性能离轴和无色散反射光束整形装置。 qTo-pA G`  
1.模拟 4[-*~C|W5  
通过使用光线追迹来验证反射光束整形设置。 ~~,rp) )  
2.研究 ]a3iEA2 (  
为了计算场分布和评价光束参数,应用几何场追迹+(GFT+)引擎。 }sFm9j7yR  
3.优化 .rJiyED?!  
通过使用显示出高斯整形孔径函数和经典场追迹引擎来优化M2参数。 F0UVo  
4.分析 v[n7"  
通过应用蒙特卡罗公差来分析取向偏差的影响。  ?k|H3;\  
可以使用VirtualLab Fusion非常有效地模拟和分析复杂的光束整形装置,尤其是离轴系统。为此,根据情况应用不同的模拟引擎。 T,OwM\`.X{  
4r0b)Y &I  
参考文献 k` (jkbEZ  
[1]M. Serkan, H. Kirkici, and H. Cetinkaya, “Off-axis mirror based optical system design for circularization, collimation, and expansion of elliptical laser beams”, Appl. Optics 46, No. 22, 5489-5499 (2007). W$Yc'E ;  
PeE/iZ.  
进一步阅读 1G'`2ATF*  
mTEx,   
进一步阅读 }Lw>I94e  
 获得入门视频 @M8|(N%  
- 介绍光路图 T}=>C+3r  
- 介绍参数运行 UD y(v]  
 关于案例的文档 BiZ=${y  
- BDS.0001: Collimation of Diode Laser Beam by Objective Lens }AvcoD/b  
- BDS.0002: Focus Investigation behind Aspherical Lens ^@_m "^C  
- BDS.0003: Optimization of a Lens Doublet for Laser Beam Focusing /Y2/!mU</  
- BDS.0004: Focal Beam Size Reduction by Generating a Bessel Beam using Axicon Pair 3TZ*RPmFRm  
|fY/i] Ax  
d@3}U6,  
QQ:2987619807
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