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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) ~WK>+T,%  
|:n4t6  
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 =CEQYk-y1  
CF3Z`xD  
x|G# oG)_  
-crKBy  
简述案例
d ! A)H<Zt  
@a) x^d  
系统详情 QIVpO /@  
 光源 ,x}p1EZ  
- 强象散VIS激光二极管 #r; ' AG  
 元件 Fxy-_%a  
- 光束准直和整形的反射元件(例如圆柱抛物面镜) k2l(!0o|;  
- 具有高斯振幅调制的光阑  ] L4B  
 探测器 09`5<9/  
- 光线可视化(3D显示) a9qB8/Gg[  
- 波前差探测 t0p^0   
- 场分布和相位计算 LX[J6YKR  
- 光束参数(M2值,发散角) S P)$K=  
 模拟/设计 /|Za[  
- 光线追迹(Ray Tracing:):基本系统预览和波前差计算 &yv%"BPV  
- 几何场追迹+和经典场追迹(Geometric Field Tracing Plus (GFT+) & Classic Field Tracing): {XiBRs e  
 分析和优化整形光束质量 "| V{@)!t  
 元件方向的蒙特卡洛公差分析 v:(_-8:F  
N7k<q=r-  
系统说明 8SK}#44Xz  
O`U&0lKi'  
b5_(Fv  
模拟和设计结果 h|"98PI  
.P.TqT@)r  
z-K?Ak B1  
场(强度)分布                                   优化后
数值探测器结果 iPX6 r4-  
\k_0wt2x1  
RekTWIspT/  
nk9Kq\2f:  
S#dkJu]]#  
总结 ;AK;%  
J6/Mm7R  
实现和分析高性能离轴和无色散反射光束整形装置。 J:Uf}!D  
1.模拟 $w`QQ^\  
使用光线追迹验证反射光束整形装置。 S',i  
2.评估 S/v+7oT  
应用几何场追迹+(GFT +)引擎来计算场分布和评价光束参数。 \](IBI:  
3.优化 U8kH'OD  
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。 y-O# +{7  
4.分析 *IUw$|Z6z)  
通过应用蒙特卡罗公差来分析方向偏差的影响。 Px5ArSS  
He="S3XON  
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。 1ux~dP  
<n< @ O5  
详述案例 K-F@OSK'  
|\"vHt?@G  
系统参数 Ffk$8"   
h[72iVn  
案例的内容和目标 +,<\LIP  
V`?2g_4N  
在BDS.0001,BDS.0002,BDS.0003和BDS.0004案例中,研究了折射光束传输系统。 q3Re F_  
4 F~e3  
6rP[*0[  
 目标是准直并对称由激光二极管发射的高斯光束。 eYBo*  
 之后,研究并优化整形光束的质量。 N#'+p5|>  
 另外,探讨了镜像位置和倾斜偏差的影响。 Y ::\;s  
YP{)jAK  
模拟任务:反射光束整形设置 5"Q3,4f  
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。 j|!.K|9B  
2GQ q(_  
R?!xO-^t  
FU/yJy  
&n+3^JNl  
FDM&rQ  
规格:像散激光光束 }c(".v#  
vAi NOpz#  
 由激光二极管发出的强像散高斯光束 J8I_tF6  
 忽略发射区域在x和y方向可能发生的移动 zq -"jpZG  
qG3 [5lti  
t] LCe\#  
n~N>c*p  
),%/T,!@  
!U.Xb6  
规格:柱形抛物面反射镜
fI(u-z~,  
                         bG=CIa&@  
 有抛物面曲率的圆柱镜 #=/eu=  
 应用用锥形常数.-1来实现锥形界面 (v(!l=3  
 曲率半径等于焦距的两倍 &\8.y2=9p  
l4u@0;6P  
""l_& 3oz  
规格:离轴抛物面圆柱镜(楔型) *%_:[>  
un0t zz  
 对称抛物面镜区域用于光束的准直 Dgh|,LqUB  
 从VirtualLab元件目录使用离轴抛物面镜(楔型) Q#P=t83  
 离轴角决定了截切区域 %\PnsnJ9Q  
z52T"uW  
  
规格:参数概述(12° x 46°光束) 0/P!rH9  
eA9U|&o  
   *A}QBZ  
g/,fjM_  
光束整形装置的光路图 >ijFQ667>j  
% INRds  
H6?ZE  
 由于VirtualLab的相对坐标系统,则仅需设置z方向的距离。 32jOs|<\  
 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。 1L1_x'tT%  
<y5V],-U  
反射光束整形系统的3D视图 0L10GJ"(  
G|FF  
8>a/x,  
Knsb`1"E^6  
 光学元件的定位可以通过使用3D系统视图来显示。 k+S+ : 5  
 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)。 %98F>wl  
,GEMc a,`  
详述案例 rZ<0ks  
Jo Qzf~  
模拟和结果 ;hR!j!3}  
l=*^FK]L`  
结果:3D系统光线扫描分析 -'+|r]  
 首先,应用光线追迹研究光通过光学系统。 ])h={gI  
 使用光线追迹系统分析仪进行分析。 8[5%l7's  
}CZ,WJz=  
file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_01_RT.lpd QxvxeK!Y  
Ls#pe  
使用参数耦合来设置系统 Y'"2s~_ Z  
;SkC[;`J  
)%%RI_J T  
自由参数: ;`g\Tu  
 反射镜1后y方向的光束半径 Rt~Aud[  
 反射镜2后的光束半径 a%f{mP$m  
 视场角,这决定了离轴取向(这些值保存为全局变量) Ga~N7  
 由于功能原理,所有系统参数(距离,焦距,直径)可以由光束参数分析计算。 +kTAOf M  
 对于此计算,应用了嵌入的参数耦合功能。 Mp; t?C4  
g6 EdCG.V  
jzV*V<  
`*PVFm>  
GyJp! xFB  
:/ns/~5xa:  
V[,/Hw~d%  
自由参数: T:x5 ,vpM  
 反射镜1后y方向的光束半径 J]ivIQ  
 反射镜2后的光束半径 zNRoFz.  
 视场角,这决定了离轴取向(这些值保存为全局变量) JbzYr] k  
 基于光束发散角和直径(x和y方向)焦点,可以计算并设置反射镜的直径和距离z。 ~!~VC)a*  
8h9t8?  
_m;cX!+~_  
 如果这个例子评估20个参数,那么返回到光路图(LPD)。 iQ*JU2;7 t  
||hy+f[A  
-_'M *-  
结果:使用GFT+进行光束整形 ba|x?kz  
K,tmh1  
;&e5.K+.Z  
w(`X P  
YD2M<.U  
 现在,利用几何场追迹+计算生成的光束剖面。 &w:"e'FG`  
^ef:cS$;  
mn\e(WoX  
 由于离轴设置,光线分布显示出轻微的不对称形状。 xr!FDfM.K  
5R4h9D5  
 不过,场分布几乎是对称的(最好是使用伪色(false colors))。 I%%\;Dy  
<oV _EZ  
 产生的相位是完全平坦的,产生的波前误差: U6FM`w<  
`d6 {Tli  
= sedkrM  
KXcG;b[7n  
file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_01_RT.lpd oLk>|J  
e%x$Cb:znn  
结果:评估光束参数 )vO Zp&  
\l_RyMi  
Eag->mw/~  
 从生成的整形光束场分布,可以评估光束参数。 可以直接通过使用探测器界面实现。 n?@3R#4D3  
 在这个例子中,我们对光束半径,发散角和M2值感兴趣。 #^<7VS!x  
t-dN:1  
h3a HCr E  
 整形光束在x和y方向上显示了一个几乎相同的半径。 发散角大约是4urad。 *gHOH!K,S  
 M2值明显高于1。(与理想高斯光束相比,高M2值是由光束偏离引起的) 9cFFQM|o  
^C>i(j&  
file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_02_BeamShaping.lpd @z$V(}(O^  
N<Rb<p%  
光束质量优化 Rb<aCX  
zF<*h~  
Z i$a6  
 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。 e{Om W  
 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)。
8~:qn@ Z|E  
U/yYQZ\)  
结果:光束质量优化 w|>:mQnU  
&of%;>$>M  
1 dz&J\|E#  
 由于通过高斯孔径传播,光束显示出理想高斯形状。 因此,M2值在两个方向上几乎都是1。 ({Fus@/  
9/D+6hJ]:  
y&lj+j  
k<"ZNQm$.  
 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。) x*i5g`jx  
Ee9u7TFT  
f|?i6.N> f  
file: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_03_BeamOptimization.lpd zdyS"H}  
xex/L%!Rj  
反射镜方向的蒙特卡洛公差 =/.[&DG  
T'\ lntN  
 对于公差,在随机模式下我们使用参数运行特性。 #$K\:V+ 4  
*ky5SM(NR  
_zJY1cr  
 这意味着参数变化是的正态 ]5x N^7_!j  
5 LhFD  
Gi]Pwo${  
}pPxN@X  
=4 &9!Z  
 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。 $&n!j'C:  
这意味着,波前对对齐误差很敏感。 `iv,aQ '  
:b^tu 8E  
R JnRbaC  
@luv;X^%  
file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_04_Tolerancing.run p8[Z/]p  
J.?6a:#bU/  
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) *M/3 1qI  
+ ?*,J=/  
zjM+F{P8  
?b2"~A  
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。 1 W2AE?  
(J\"\#/d  
总结 l *yml  
u_e}m>[S  
实现并分析高性能离轴和无色散反射光束整形装置。 >\^:xx Tf  
1.模拟 v)d\ 5#7  
通过使用光线追迹来验证反射光束整形设置。 hn)mNb!  
2.研究 }c| Xr^  
为了计算场分布和评价光束参数,应用几何场追迹+(GFT+)引擎。 [#)-F_S  
3.优化 $eX; 2  
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。 $}aLFb  
4.分析 A 99 .b  
通过应用蒙特卡罗公差来分析取向偏差的影响。 $?(fiFC  
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。 f`RcfYt  
;wp)E nF  
参考文献 H;G*tje/M  
[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). /tJJ2 =%l  
fJd!;ur)0  
进一步阅读 {#zJx(2yG  
9W 5vp:G  
进一步阅读 lk%rE  
 获得入门视频 u(\b1h n  
- 介绍光路图 )e4nKh],  
- 介绍参数运行 or]8;eQ?  
 关于案例的文档 bMxzJRrNg  
- BDS.0001: Collimation of Diode Laser Beam by Objective Lens hCc_+/j|  
- BDS.0002: Focus Investigation behind Aspherical Lens BB|w-W=Kd  
- BDS.0003: Optimization of a Lens Doublet for Laser Beam Focusing g Uy >I(  
- BDS.0004: Focal Beam Size Reduction by Generating a Bessel Beam using Axicon Pair PLw;9^<  
$0AN5 |`g\  
)`,3/i9C$  
QQ:2987619807
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