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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) rlkg.e6  
o vX9  
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 nn/_>%Y  
*%QTv3{  
Es+BV+x[.c  
!qJ|`o Y  
简述案例
]ChN]>o  
6}q# c  
系统详情 tkEup&  
 光源 Nk shJ2  
- 强象散VIS激光二极管 rY(^6[!  
 元件 oHx=Cg;  
- 光束准直和整形的反射元件(例如圆柱抛物面镜) ^4tz*i  
- 具有高斯振幅调制的光阑 J,^eq@(  
 探测器 lHSu T2)x;  
- 光线可视化(3D显示) x2z%J,z@4  
- 波前差探测 xkkW?[&  
- 场分布和相位计算 a\v@^4   
- 光束参数(M2值,发散角) i)+2? <]  
 模拟/设计 }@jT-t]P  
- 光线追迹(Ray Tracing:):基本系统预览和波前差计算 eX9H/&g  
- 几何场追迹+和经典场追迹(Geometric Field Tracing Plus (GFT+) & Classic Field Tracing): qjd8Q  
 分析和优化整形光束质量 Z sbE  
 元件方向的蒙特卡洛公差分析 ' Y.s}Duj  
\B D'"  
系统说明 RLX?3u&  
.\b# 0w  
2~SjRIpUw  
模拟和设计结果 #:M)a?E/%  
){XG%nC  
1R"ymWg"  
场(强度)分布                                   优化后
数值探测器结果 [<7Vv_\Q  
+#R<emW  
zmh3 Qa(  
4) ~ GHb  
_sp/RU,J-3  
总结 t /CE,DQ  
7= x]p  
实现和分析高性能离轴和无色散反射光束整形装置。 gDjs:]/YR  
1.模拟 |{H-PH*Iz  
使用光线追迹验证反射光束整形装置。 m8njP-CZ  
2.评估 do(komP<\  
应用几何场追迹+(GFT +)引擎来计算场分布和评价光束参数。 5\$8"/H  
3.优化 o%\pI%  
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。 hh>mX6A  
4.分析 edD"jq)J  
通过应用蒙特卡罗公差来分析方向偏差的影响。 zE\@x+k.  
QGV~Y+  
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。 5KFd/9  
2u|} gZts  
详述案例 SmYY){AQ/  
|,Xrt8O/[  
系统参数 0 SeDBs  
C) "|sG  
案例的内容和目标 _P*<T6\J>  
^UAL5}CQt  
在BDS.0001,BDS.0002,BDS.0003和BDS.0004案例中,研究了折射光束传输系统。 =D2x@ank[  
*PjW,   
C4~`3Mk  
 目标是准直并对称由激光二极管发射的高斯光束。 RZeU{u<O  
 之后,研究并优化整形光束的质量。 uk~4R@=&H  
 另外,探讨了镜像位置和倾斜偏差的影响。 r*!sA5  
idr,s\$>  
模拟任务:反射光束整形设置 +\a`:QET  
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。 h[0,/`qb{  
F! ;0eS"xp  
n(#159pZ  
yprf `D>  
Cq,ox'kGl  
;h"?h*}m!\  
规格:像散激光光束 ~"+Fp&[9f  
`2@t) :  
 由激光二极管发出的强像散高斯光束 eSgCS*}0$z  
 忽略发射区域在x和y方向可能发生的移动 {IW pI *  
)MKzAAt~  
=-c"~4  
4S]`S\w  
&1DU]|RoT&  
K~_[[)14b  
规格:柱形抛物面反射镜
a N|MBX;  
                         q.OkZI0n   
 有抛物面曲率的圆柱镜 FSqS]6b3  
 应用用锥形常数.-1来实现锥形界面 I4Ys ,n  
 曲率半径等于焦距的两倍 .1.Bf26}d  
_tg&_P+kV  
T/" 6iv\1  
规格:离轴抛物面圆柱镜(楔型) / W}Za&]  
`R]9+_"N  
 对称抛物面镜区域用于光束的准直 Mlp[xk|  
 从VirtualLab元件目录使用离轴抛物面镜(楔型) tIgKnKr^)  
 离轴角决定了截切区域 F(8>"(C  
p*rBT,'  
  
规格:参数概述(12° x 46°光束) !TRJsL8  
Uu9\;f  
   BC0T[o(f8  
E lt=/,v`!  
光束整形装置的光路图 >Rw[x  
"$? f&*  
Y" s1z<?  
 由于VirtualLab的相对坐标系统,则仅需设置z方向的距离。 r[zxb0YA  
 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。 V@Z8t8  
`?Yh`P0  
反射光束整形系统的3D视图 zA&lJD $0  
1.0S>+^JE  
vMXS%Q  
Y?2I /  
 光学元件的定位可以通过使用3D系统视图来显示。 |Ebwl]X2  
 绿线表示生成的光轴,由VirtualLab的基础定位方法生成(仅仅设置了距离z和倾角)。 Yw=Ve 0  
kmM1)- v  
详述案例 m9UI3fBX  
*]fBd<(8  
模拟和结果 Bl-nS{9"  
adh=Kp e!w  
结果:3D系统光线扫描分析 d_&R>GmR$  
 首先,应用光线追迹研究光通过光学系统。 A e&t#,)  
 使用光线追迹系统分析仪进行分析。 h5&l#>8&  
u{'bd;.7  
file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_01_RT.lpd tm~V+t!mj  
@eN x:}  
使用参数耦合来设置系统 ]&1Kz 2/  
mu2r#I  
}u&.n pc  
自由参数: udDhJ?  
 反射镜1后y方向的光束半径 V+X>t7.Q  
 反射镜2后的光束半径 *doK$wYP  
 视场角,这决定了离轴取向(这些值保存为全局变量) >C~-*M9  
 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。 C`3}7qi|C  
 对于此计算,应用了嵌入的参数耦合功能。 {Q[{H'Oa  
u=feR0|8  
1Tf"<D p  
W6D|Rr.q  
_*1/4^  
q_5k2'4K  
 R:98'`X=  
自由参数: ;BqYhi  
 反射镜1后y方向的光束半径 OS6 l*S('  
 反射镜2后的光束半径 &'4id[$9  
 视场角,这决定了离轴取向(这些值保存为全局变量) rl9YB %P  
 基于光束发散角和直径(x和y方向)焦点,可以计算并设置反射镜的直径和距离z。 ]S4kWq{Y  
A^2VH$j]+  
L,| 60*  
 如果这个例子评估20个参数,那么返回到光路图(LPD)。 [!4p5;  
0.C y4sH'  
 Q0' xn  
结果:使用GFT+进行光束整形 (7q!Z!2  
ppjd.  
@ 9D, f  
bR6.Xdt.n  
Yjv}@i"  
 现在,利用几何场追迹+计算生成的光束剖面。 2e zQX2q  
=vMFCp;mv  
&Vfdq6Y]  
 由于离轴设置,光线分布显示出轻微的不对称形状。 n5A0E2!  
mOr>*uR  
 不过,场分布几乎是对称的(最好是使用伪色(false colors))。 ,F(nkbt  
Oemi}  
 产生的相位是完全平坦的,产生的波前误差: q' 77BRD3  
eD/O)X  
jXkz,]Iy  
Io*`hA]  
file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_01_RT.lpd BB5(=n+  
L6Ykv/V  
结果:评估光束参数 a:Js i=  
4G0Er?D   
"5u*C#T2$  
 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。 .w\AyXp  
 在这个例子中,我们对光束半径,发散角和M2值感兴趣。 pb1/HhRR^n  
cq+|fg~Yy  
$ 5ZBNGr  
 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。 XRCiv  
 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) x?Doe`/6?  
f/RzE  
file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_02_BeamShaping.lpd R9nW5f Nf  
3JM0 m (  
光束质量优化 sL|*0,#K  
7J,j  
"2q}G16K  
 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。 /) Bk r/  
 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)。
yKF"\^`@  
4Tgy2[D?q  
结果:光束质量优化 _Q,`Qn@|BD  
NrT!&>M  
4;'o`K~*  
 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。 Nw[TP G5  
E}Q'Wz|k  
 u)PB@  
YKKZRlQo  
 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。) 0(A`Ia  
5xe} ljo  
os0fwv  
file: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_03_BeamOptimization.lpd x9q?^\x  
U/9xO"b{.  
反射镜方向的蒙特卡洛公差 lJ;7sgQ#  
p;cNmMm  
 对于公差,在随机模式下我们使用参数运行特性。 O4J <u-E$  
p A7&  
>Q#h,x~vu  
 这意味着参数变化是的正态 RhR{EO  
?aOx b  
9$ZQuHSw 7  
!qk+>6~A,  
-J*BY2LU3f  
 对于这个例子,假设每个反射镜都有±0.1°的角度偏差(绝对的方向)。 由于这个偏差,整形光束的波前差明显增加。 W5 ^eCYHoi  
这意味着,波前对对齐误差很敏感。 yXP+$oox9  
S?ELFq(g  
V .+ mK|)  
f Ne9as  
file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_04_Tolerancing.run 5r)ndW,aN  
I^S gWC  
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) +.^BM/z^O  
c-1,((p  
D*.U?  
j<|I@0  
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。 3NU{7,F  
&iR3]FNI  
总结 >dO1)  
=hD@hQ i  
实现并分析高性能离轴和无色散反射光束整形装置。 ,9;RP/"7  
1.模拟 F6XrJ?JM  
通过使用光线追迹来验证反射光束整形设置。 RlW0U-%u  
2.研究 %L(;}sJ.  
为了计算场分布和评价光束参数,应用几何场追迹+(GFT+)引擎。 'w//d $+G_  
3.优化 cW%QKdTQY0  
通过使用显示出高斯整形孔径函数和经典场追迹引擎来优化M2参数。 tDw(k[aK@  
4.分析 &w15 GO;4  
通过应用蒙特卡罗公差来分析取向偏差的影响。 tNpBRk(}  
可以使用VirtualLab Fusion非常有效地模拟和分析复杂的光束整形装置,尤其是离轴系统。为此,根据情况应用不同的模拟引擎。  ;;>hWAS  
Y$JGpeq8w  
参考文献 A#NJ8_  
[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). ; '6`hZ  
b,C2(?hg  
进一步阅读 V+`gkWe/  
lGoP(ki  
进一步阅读 u NmbR8Mx  
 获得入门视频 3 s%Kw,z  
- 介绍光路图 ` mvPbZ0<  
- 介绍参数运行 |T`ZK?B+u  
 关于案例的文档 'N aNh0y  
- BDS.0001: Collimation of Diode Laser Beam by Objective Lens P;~`%,+S  
- BDS.0002: Focus Investigation behind Aspherical Lens Y=G9|7*lO  
- BDS.0003: Optimization of a Lens Doublet for Laser Beam Focusing \e)>]C}h  
- BDS.0004: Focal Beam Size Reduction by Generating a Bessel Beam using Axicon Pair rK` x<  
Nk JOD3>U  
`G/%U~  
QQ:2987619807
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