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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) R*a5bKr  
8@]*X,umc  
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 0D/u`-  
B4yU}v  
w`=_|4wFw  
SF$7WG3Q  
简述案例
T6m#sVq  
KY34Sc  
系统详情 sd9$4k"  
 光源 vw5f.8T;w  
- 强象散VIS激光二极管 K]ob>wPf  
 元件 rqW[B/a{  
- 光束准直和整形的反射元件(例如圆柱抛物面镜) PPk\W7G  
- 具有高斯振幅调制的光阑 B!-hcn]y  
 探测器 H e ABU(o4  
- 光线可视化(3D显示) #<0Yx9Jh.  
- 波前差探测 9qN4f8R  
- 场分布和相位计算 @ODwO;_R5  
- 光束参数(M2值,发散角) s3qWTdM  
 模拟/设计 o|Cq#JFG  
- 光线追迹(Ray Tracing:):基本系统预览和波前差计算 ?T=] ?[  
- 几何场追迹+和经典场追迹(Geometric Field Tracing Plus (GFT+) & Classic Field Tracing): D,q=?~  
 分析和优化整形光束质量 1{+x >Pv:  
 元件方向的蒙特卡洛公差分析 y6NOHPp@  
o#3?")>|  
系统说明 )OQhtxK  
U<,@u,_Ja  
M2HO!btf  
模拟和设计结果 n@n608  
Ay)q %:qx  
u>c\J|K_V  
场(强度)分布                                   优化后
数值探测器结果 CvfX m  
Rs_0xh  
N<lejZ}!q  
dv=y,q@W  
j,%@%upM  
总结 )Y%>t  
^kZfE"iE2  
实现和分析高性能离轴和无色散反射光束整形装置。 (t&]u7Atr  
1.模拟 =|>CB  
使用光线追迹验证反射光束整形装置。 0\v98g<[+  
2.评估 HR)Dz~Obw  
应用几何场追迹+(GFT +)引擎来计算场分布和评价光束参数。 pRI<L'  
3.优化 }L Q9db1  
利用一个具有高斯形状孔径函数的光阑和经典场追迹引擎来优化M2参数。 ~^d. zIN!  
4.分析 o?n lnoe  
通过应用蒙特卡罗公差来分析方向偏差的影响。 HT]W2^k  
#o Rm-yDr  
对于复杂的光束整形装置,特别是离轴系统,可以使用VirtualLab来进行高效的模拟和分析。模拟过程中,根据情况应用不同的模拟引擎。 @3`:aWda  
GT\, @$r  
详述案例 N]n]7(e+0C  
0dS}p d">k  
系统参数 9$,x^Qx  
7sP;+G  
案例的内容和目标 LhM{LUi  
v|5:;,I  
在BDS.0001,BDS.0002,BDS.0003和BDS.0004案例中,研究了折射光束传输系统。 / hUuQDJ  
FR~YO|4?  
[]HMUL]"  
 目标是准直并对称由激光二极管发射的高斯光束。 .d< +-w2Mu  
 之后,研究并优化整形光束的质量。 { 3``To$  
 另外,探讨了镜像位置和倾斜偏差的影响。 s2Gi4fY?  
3:Bwf)*  
模拟任务:反射光束整形设置 >55c{|"@L  
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。 JA W}]:jC  
&`>[4D*  
)"?6EsSF  
Ol,;BZHc\  
.qVz rS  
`5 py6,  
规格:像散激光光束 (IX iwu  
qW]gp7jK4  
 由激光二极管发出的强像散高斯光束 n^|;J*rD  
 忽略发射区域在x和y方向可能发生的移动 U3r[ysf  
P.*J'q 28  
34VyR a  
b?Wg|D  
QS2J271E}  
| \Nj  
规格:柱形抛物面反射镜
j,Sg?&"%=  
                         W- wy<<~f  
 有抛物面曲率的圆柱镜 H <CsB  
 应用用锥形常数.-1来实现锥形界面 QX (x6y>Q  
 曲率半径等于焦距的两倍 KDwz!:ye  
?fv?6r  
MWf]U  
规格:离轴抛物面圆柱镜(楔型) /x.TF'Z*  
+3.Ik,Z}zq  
 对称抛物面镜区域用于光束的准直 2mL1BG=Yk  
 从VirtualLab元件目录使用离轴抛物面镜(楔型) `B+%W  
 离轴角决定了截切区域 @C)O[&Sk  
'B}pIx6k~  
  
规格:参数概述(12° x 46°光束)  f])?Gw  
ZK5(_qW&i  
    j`^':!  
0z?b5D;  
光束整形装置的光路图 @k~?h=o\b  
Du3OmXMk  
.d`+#1Ot(  
 由于VirtualLab的相对坐标系统,则仅需设置z方向的距离。 ${'gyD  
 因为离轴抛物面镜的位置是相对于它的焦点,那么到反射镜2的距离z必须是负的。 G%)?jg@EA  
Wd4fIegk  
反射光束整形系统的3D视图 7}bjJR "  
E#"QaI8`  
ga#,42)H  
Q0~5h?V'  
 光学元件的定位可以通过使用3D系统视图来显示。 bb;fV  
 绿线表示生成的光轴,由VirtualLab的基础定位方法生成(仅仅设置了距离z和倾角)。 >4TJH lB}8  
E%ea o$  
详述案例 bHlG(1uf  
Wu)ATs}  
模拟和结果 xrx{8pf  
4W8rb'B!Ay  
结果:3D系统光线扫描分析 ANSvZqKh  
 首先,应用光线追迹研究光通过光学系统。 I Vy,A7f  
 使用光线追迹系统分析仪进行分析。 20m6-rkI<}  
sBuJK'  
file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_01_RT.lpd vl$! To9R"  
z.1 6%@R  
使用参数耦合来设置系统  N>`+{  
>`*iM  
TI}H(XL(  
自由参数: pH#&B_S6z=  
 反射镜1后y方向的光束半径 &Pxt6M\d  
 反射镜2后的光束半径 k Fv\V   
 视场角,这决定了离轴取向(这些值保存为全局变量) A{h hnrr8  
 由于功能原理,所有系统参数(距离,焦距,直径)可以由光束参数分析计算。 322W"qduTZ  
 对于此计算,应用了嵌入的参数耦合功能。 yb/< 7  
kN9S;o@)  
cb&y8!ci~  
uuj"Er31  
x$CpUy{6  
:w_F<2d0 0  
AX**q$ 'R  
自由参数: d_J?i]AP|'  
 反射镜1后y方向的光束半径 0!=e1_  
 反射镜2后的光束半径 !|_ CXm T|  
 视场角,这决定了离轴取向(这些值保存为全局变量) wI>JOV7  
 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。 E E?v~6"&  
,2JqX>On>Y  
;0E"4(S.q1  
 如果这个例子评估20个参数,那么返回到光路图(LPD)。 /iif@5lw{  
=khjD[muC  
6uDA{[OH  
结果:使用GFT+进行光束整形 *" <tFQ  
jbIWdHZ/US  
js`zQx'  
QXJD' c  
$ajw]2kx  
 现在,利用几何场追迹+计算生成的光束剖面。 PB>p"[ap4  
R $'}Z  
'lC"wP&$  
 由于离轴设置,光线分布显示出轻微的不对称形状。 R,Zuy( g  
L:Wy- Z  
 不过,场分布几乎是对称的(最好是使用伪色(false colors))。 i?=3RdP/R1  
SJU93n"G/  
 产生的相位是完全平坦的,产生的波前误差: CcY.8|HT  
i`&yPw  
vlIdi@V  
1)_f9GR  
file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_01_RT.lpd x(}tr27o  
y=h2_jt  
结果:评估光束参数 1+eC'&@Xjt  
BCUw"R#  
gp-wlu4  
 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。 jLr8?Hyf  
 在这个例子中,我们对光束半径,发散角和M2值感兴趣。 bG^eP :r  
FGwz5@|E  
c09] Cp<  
 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。 3kR- WgVF,  
 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?CjRvT $  
jv2l_  
file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_02_BeamShaping.lpd O.rk!&N  
l^$:R~gS  
光束质量优化 q<c).4  
7h&xfrSrD  
DP; B*s4{U  
 通常,使用合适的高斯调制光阑以用于优化M2值。 因此,我们使用测量的半径作为腰束半径(消除发散角)来生成一个高斯光束。 )W57n)]  
 之后,将接收场转换成一个透射函数。 将该传输函数用作光阑(在一个透射函数元件中)。
:\80*[=;Z  
I$f:K]|.m!  
结果:光束质量优化 0@AK  
:Hd?0eZ|  
u85y;AE,(  
 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。 E}NX+ vYF  
-^#Ix;%  
R63"j\0  
fiw~"2U  
 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。) U7PA%  
ZLL0 6p   
AO']Kmm  
file: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_03_BeamOptimization.lpd Ch;EnN<  
L7D'wf  
反射镜方向的蒙特卡洛公差 Y!POUMA }A  
?R,^prW{  
 对于公差,在随机模式下我们使用参数运行特性。 dDpe$N  
6 Dg[ b  
)3)L  
 这意味着参数变化是的正态 *3 9sh[*}  
=z=Guvcn`  
:eIB K  
e'\I^'`!M  
%{}Jr`  
 对于这个例子,假设每个反射镜都有±0.1°的角度偏差(绝对的方向)。 由于这个偏差,整形光束的波前差明显增加。 }WCz*v1Wq  
这意味着,波前对对齐误差很敏感。 xY!]eLZ)&  
x[(2}Qd  
.mok.f<G_m  
MH !CzV&  
file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_04_Tolerancing.run 5lU`o  
6eS#L21*  
第一个随机公差的典型强度分布:(相应的均方根波前差:1.08λ,40.4λ,140λ) B1LnuB%  
r`S]`&#}(  
~(%G; fZ?x  
 bM-Y4[  
由于波前差和因此校准的偏差更大,M2值明显增加。可以使用高斯孔径来减少。 @Rx/]wyH  
?<nz2 piP,  
总结 "%.#/!RG  
C62<pLJf  
实现并分析高性能离轴和无色散反射光束整形装置。 *E$D,  
1.模拟 *K+*0_  
通过使用光线追迹来验证反射光束整形设置。 dUe"qH29s  
2.研究 Y^6=_^  
为了计算场分布和评价光束参数,应用几何场追迹+(GFT+)引擎。 ^ 1J;SO|  
3.优化 + u)'  
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。 ^ MddfBwk  
4.分析 !4 hs9b  
通过应用蒙特卡罗公差来分析取向偏差的影响。 Ft>ixn  
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。 _aD x('  
u@gYEx}  
参考文献 nEGku]pCH{  
[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). +m+HC(Z  
o<g (%ncr  
进一步阅读 X`aED\#\h  
w1KQ9H*  
进一步阅读 ,]cd%w9  
 获得入门视频 (=PnLP  
- 介绍光路图 |RjjP 7  
- 介绍参数运行 ;ib~c,  
 关于案例的文档 ZR#UoYjupb  
- BDS.0001: Collimation of Diode Laser Beam by Objective Lens p[/n[@<8=  
- BDS.0002: Focus Investigation behind Aspherical Lens f a\cLC  
- BDS.0003: Optimization of a Lens Doublet for Laser Beam Focusing I+<`}  
- BDS.0004: Focal Beam Size Reduction by Generating a Bessel Beam using Axicon Pair L9kSeBt  
xv%}xeE V  
Awr]@%I  
QQ:2987619807
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