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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) \O;/wf0Hg  
/d:hW4}<}.  
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 _Y]Oloo('  
zaLPPm&f  
j3`YaWw  
}d>.Nj#zh  
简述案例
S1Od&v[R  
_&9P&Zf4  
系统详情 YG:^gi  
 光源 !y/e Fx  
- 强象散VIS激光二极管 U!uJ)mm  
 元件 "9QZX[J|*  
- 光束准直和整形的反射元件(例如圆柱抛物面镜) =SeQ- H#  
- 具有高斯振幅调制的光阑 8M,@Mb n  
 探测器 PLz+%L;{  
- 光线可视化(3D显示) T|D^kL%m!  
- 波前差探测 +75"Q:I  
- 场分布和相位计算 Kb{&a  
- 光束参数(M2值,发散角) js Z"T  
 模拟/设计 aQ\SV0PI  
- 光线追迹(Ray Tracing:):基本系统预览和波前差计算 O< /b]<[  
- 几何场追迹+和经典场追迹(Geometric Field Tracing Plus (GFT+) & Classic Field Tracing): !9KDdU  
 分析和优化整形光束质量 )[ZXPD  
 元件方向的蒙特卡洛公差分析 \7*|u  
KU oAxA  
系统说明 PI`Y%!P  
K\;4;6 g  
U/s Z1u-  
模拟和设计结果 N '&>bO?@`  
YsVKdh  
7 L ,`7k|  
场(强度)分布                                   优化后
数值探测器结果  1hi, &h  
26k~Z}  
H' /V<%  
[f  lK  
=>3,]hnep  
总结 Q%?%zuU  
wXqwb|2  
实现和分析高性能离轴和无色散反射光束整形装置。 Vjt7X"_/  
1.模拟 xZ`vcS(  
使用光线追迹验证反射光束整形装置。 " j?xgV  
2.评估 ILH[q>  
应用几何场追迹+(GFT +)引擎来计算场分布和评价光束参数。 Vq`/]&  
3.优化 _RxnB?  
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。 ~J+ qIZge  
4.分析 VBDb K|  
通过应用蒙特卡罗公差来分析方向偏差的影响。 C6a-  
DBcR1c&<H  
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。 XP}5i!}}7=  
^OIo  
详述案例 .*oL@iX  
^mFsrw  
系统参数 G9QvIXRi  
ONcLhwH  
案例的内容和目标 Et-|[ eL  
*?uUP  
在BDS.0001,BDS.0002,BDS.0003和BDS.0004案例中,研究了折射光束传输系统。 L&:A59)1k  
w~crj$UM  
$E^sA|KcT  
 目标是准直并对称由激光二极管发射的高斯光束。 c1+z(NQ3  
 之后,研究并优化整形光束的质量。 tK{#kApHGG  
 另外,探讨了镜像位置和倾斜偏差的影响。 K3tW Y 4-  
s91[DT4  
模拟任务:反射光束整形设置 u^E0u^  
引入的反射光束整形装置是基于一个反射镜系统,此系统由两个抛物面圆柱反射镜镜与抛物面截面反射镜组成。焦点距离和镜子的位置取决于输入光束的发散角。 H\<0{#F  
=+T0[|gc(r  
(,+#H]L  
G,Eh8 HboK  
~~k0&mK|Q  
d$+0 ;D4E  
规格:像散激光光束 xele;)Y  
q8/k $5E  
 由激光二极管发出的强像散高斯光束  (yd(ZY  
 忽略发射区域在x和y方向可能发生的移动 '" &*7)+g*  
PlA#xnq#  
,H/O"%OJ  
KV&6v`K/N  
z~p!7q&g  
m3P7*S5NJ7  
规格:柱形抛物面反射镜
M3]eqxLC  
                         q^wSM  
 有抛物面曲率的圆柱镜 hH;i_("i(h  
 应用用锥形常数.-1来实现锥形界面 =+DhLH}8  
 曲率半径等于焦距的两倍 Bt$,=k  
0~W XA=XG  
+/mCYI  
规格:离轴抛物面圆柱镜(楔型)  ;ud"1wH  
09Eg ti.  
 对称抛物面镜区域用于光束的准直 811QpYA  
 从VirtualLab元件目录使用离轴抛物面镜(楔型) 2MYez>D  
 离轴角决定了截切区域 saQ ~v@  
ks%;_~b  
  
规格:参数概述(12° x 46°光束) Zj ^e8u=T  
:ntAU2)H  
   \k=%G_W  
0 .T5% _ /  
光束整形装置的光路图 #{?RE?nD  
0Db=/sJ>  
=<aFkBX-  
 由于VirtualLab的相对坐标系统,则仅需设置z方向的距离。 if\`M'3Xx  
 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。 Em{;l:;(W  
t&5Ne ?  
反射光束整形系统的3D视图 awQGu,<N  
HP<a'|r  
IIBS:&;+-  
$*_79F2zN  
 光学元件的定位可以通过使用3D系统视图来显示。 &P35\q   
 绿线表示生成的光轴,由VirtualLab的基础定位方法生成(仅仅设置了距离z和倾角)。 z}$.A9yn  
7u :kR;wk  
详述案例 !SGRK01  
PGYx] r  
模拟和结果 ph!h8@e  
ta x:9j|~  
结果:3D系统光线扫描分析 JHZjf7g$k  
 首先,应用光线追迹研究光通过光学系统。 <W7WlT  
 使用光线追迹系统分析仪进行分析。 oGg<s3;UND  
L 9cXgd  
file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_01_RT.lpd uXUuA/O5-  
w6Mv%ZO_  
使用参数耦合来设置系统 u:l<NWF^  
SXJjagAoML  
|_+l D|'  
自由参数: .i|nn[H &  
 反射镜1后y方向的光束半径 N0\<B-8+,>  
 反射镜2后的光束半径 4N7|LxNNl_  
 视场角,这决定了离轴取向(这些值保存为全局变量) %i?v)EW  
 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。 {KEmGHC4R  
 对于此计算,应用了嵌入的参数耦合功能。 o :4#Ak S  
.We{W{  
ZIh)D[n  
UFj!7gX]  
Up_"qD6  
TpYh)=;k  
Vr %ef:uVV  
自由参数: Y!Io @{f  
 反射镜1后y方向的光束半径 "}-S%v`)z  
 反射镜2后的光束半径 2<w vO 9  
 视场角,这决定了离轴取向(这些值保存为全局变量) AqaMi  
 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。 rp[3?-fk  
Q+QD ,  
Y5"HKW^  
 如果这个例子评估20个参数,那么返回到光路图(LPD)。 Z^_zcH'  
%S$$*|_G  
N:+d=G`x  
结果:使用GFT+进行光束整形 Wfc~"GQq4  
?FR-a Xx  
2vsV :LS.  
;, \!&o6  
42}8es.aa  
 现在,利用几何场追迹+计算生成的光束剖面。 ~0?B  
ub`zS-vb  
0plX"NU  
 由于离轴设置,光线分布显示出轻微的不对称形状。  tL<.B  
7~k=t!gTY  
 不过,场分布几乎是对称的(最好是使用伪色(false colors))。 Y ZuA"l Y  
@^ m0>H  
 产生的相位是完全平坦的,产生的波前误差: n:k4t  
SQx&4R.  
@A*>lUo  
QH,(iX6RY  
file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_01_RT.lpd @tD (<*f+  
MQ0r ln?  
结果:评估光束参数 0 ?gHRdU"  
S QGYH  
39F e#u  
 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。 P$*Ngt  
 在这个例子中,我们对光束半径,发散角和M2值感兴趣。 u-mD"  
j4]3}t0q  
;G3?Sa7+  
 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。 ?~yJ7~3TS<  
 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) 1Ax;|.KQH  
GCfVH?Vx  
file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_02_BeamShaping.lpd wQ@:0GJH  
6f ?,v5  
光束质量优化 $z 5kA9  
LGX+_ "  
OIjSH~a.  
 通常,使用合适的高斯调制光阑以用于优化M2值。 因此,我们使用测量的半径作为腰束半径(消除发散角)来生成一个高斯光束。 ~<_WYSzS  
 之后,将接收场转换成一个透射函数。 将该传输函数用作光阑(在一个透射函数元件中)。
'U0W   
<c!gg7@pm  
结果:光束质量优化 =_ b/ g  
B<,7!:.II  
f:J-X~T_f  
 由于通过高斯孔径传播,光束显示出理想高斯形状。 因此,M2值在两个方向上几乎都是1。 Fqgs S  
Qh-:P`CN  
BHZhdm@),  
+"=ydF.9  
 然而,光束半径是略有减少。(光束半径显示在最后一张幻灯片是由于其偏离了理想高斯。) S9r+Nsn  
w&Gc#-B  
u*,>$(-u  
file: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_03_BeamOptimization.lpd $ &KkZ  
/ !MKijI  
反射镜方向的蒙特卡洛公差 g-"GZi  
G43r85LO  
 对于公差,在随机模式下我们使用参数运行特性。 yBIX<P)vE'  
1<_/Qu>V  
+{I" e,Nk  
 这意味着参数变化是的正态 K :~tZ  
=adHP|S  
(j??  
(}.MB3`#C  
%d(= >  
 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。 C"_ Roir?  
这意味着,波前对对齐误差很敏感。 ;B[(~LCyT  
4K? \5(b  
)7o? }"I  
@h!Z0}d X(  
file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_04_Tolerancing.run tpO '<b  
G'PZ=+!XO/  
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) &vn2u bauS  
!U1 vW}H  
pi/0~ke4"  
P R3Arfle  
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。 AovBKB $  
/sT?p=[.  
总结 voN~f>  
 ms&1P  
实现并分析高性能离轴和无色散反射光束整形装置。 5\#I4\  
1.模拟 dIYf}7P  
通过使用光线追迹来验证反射光束整形设置。 #RaqNu  
2.研究 A8Fe@$<#8  
为了计算场分布和评价光束参数,应用几何场追迹+(GFT+)引擎。 2.b,8wT/  
3.优化 &r4|WM/ec  
通过使用显示出高斯整形孔径函数和经典场追迹引擎来优化M2参数。 u;c WIRG  
4.分析 yGAFQ|+  
通过应用蒙特卡罗公差来分析取向偏差的影响。 PM#3N2?|E  
可以使用VirtualLab Fusion非常有效地模拟和分析复杂的光束整形装置,尤其是离轴系统。为此,根据情况应用不同的模拟引擎。 "`4ky ]  
(tg9"C  
参考文献 1PUZB`"3  
[1]M. Serkan, H. Kirkici, and H. Cetinkaya, “Off-axis mirror based optical system design for circularization, collimation, and expansion of elliptical laser beams”, Appl. Optics 46, No. 22, 5489-5499 (2007). F@f4-NR>  
:/$WeAg  
进一步阅读 {tY1$}R  
~"SQwE|  
进一步阅读 $8%"bR;Hu  
 获得入门视频 n-l_PhPQ`  
- 介绍光路图 vIOGDI>  
- 介绍参数运行 -bHlFNRm  
 关于案例的文档 cGgfCF^`  
- BDS.0001: Collimation of Diode Laser Beam by Objective Lens %'2.9dB  
- BDS.0002: Focus Investigation behind Aspherical Lens sVw:d _ E  
- BDS.0003: Optimization of a Lens Doublet for Laser Beam Focusing Y_+#|]=$B  
- BDS.0004: Focal Beam Size Reduction by Generating a Bessel Beam using Axicon Pair 111A e *U  
-mG`* 0  
Zp~yemERr  
QQ:2987619807
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