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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) 57MoO  
[&`>&u@MK  
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 WI~%n  
sNZPv^c  
ih;TQ!c+b  
T]zjJwa  
简述案例
<1LuYEDq  
:YI>AaYWDO  
系统详情 ,pG63&?j  
 光源 PQ(%5c1e  
- 强象散VIS激光二极管 plIx""a^h  
 元件 $?GO|.59  
- 光束准直和整形的反射元件(例如圆柱抛物面镜) T6,lk1S'=  
- 具有高斯振幅调制的光阑  nm~  
 探测器 , XR8qi~  
- 光线可视化(3D显示) K*}j1A  
- 波前差探测 d!X?R}  
- 场分布和相位计算 ^R$dG[Qf  
- 光束参数(M2值,发散角) enr mjA&3  
 模拟/设计 (1HN, iJy  
- 光线追迹(Ray Tracing:):基本系统预览和波前差计算 1e+?O7/  
- 几何场追迹+和经典场追迹(Geometric Field Tracing Plus (GFT+) & Classic Field Tracing): lKwcT!Q4  
 分析和优化整形光束质量 #P@r[VZ{6  
 元件方向的蒙特卡洛公差分析 K;ML'  
lpM{@JC  
系统说明 u'b_zlW@  
;(,Fe/wvC  
#e=^-yE  
模拟和设计结果 O:x%!-w  
sP |i '  
&Os Ritj  
场(强度)分布                                   优化后
数值探测器结果 }.vy|^X  
ZM.g +-9  
ZSSgc0u^?  
]]ZBG<#  
&40]sxm  
总结 NeEV !V8  
Ye6O!,R  
实现和分析高性能离轴和无色散反射光束整形装置。 ;CZcY] ol  
1.模拟 HXQ rtJ  
使用光线追迹验证反射光束整形装置。 jY.%~Y1y  
2.评估 i5"q1dRQ  
应用几何场追迹+(GFT +)引擎来计算场分布和评价光束参数。 c%!wKoD  
3.优化 d!:SoZ  
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。 ?rDwYG(u]@  
4.分析 y^rg%RV  
通过应用蒙特卡罗公差来分析方向偏差的影响。 J_@4J7  
8IH gsW";  
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。 PsnU5f)`  
-tdG} Gu  
详述案例 co80M;4  
k N+(  
系统参数 ;p ('cwU%  
ZM?r1Z4  
案例的内容和目标 (ce NVo&  
H/&Q,9sU21  
在BDS.0001,BDS.0002,BDS.0003和BDS.0004案例中,研究了折射光束传输系统。 -EaZ<d[|0  
mg(56)  
0Kk*~gR?  
 目标是准直并对称由激光二极管发射的高斯光束。 ]IV; >94[  
 之后,研究并优化整形光束的质量。 HWBom8u0  
 另外,探讨了镜像位置和倾斜偏差的影响。 LH;G :  
(^9M9+L[i  
模拟任务:反射光束整形设置 Qg!*=<b  
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。 aO%FQ)BT  
%5gJ6>@6Z  
B_2>Yt"  
L#Y;a 5b  
yFo5pKF.J  
jYz3(mM'J  
规格:像散激光光束 !?/bK[ P,  
GcCs}(eo  
 由激光二极管发出的强像散高斯光束 G |^X:+  
 忽略发射区域在x和y方向可能发生的移动 {Xd5e@:Js  
P0z{R[KBH  
cx(F,?SbS  
G{~p.?f:  
NG UGN~p  
Dys"|,F  
规格:柱形抛物面反射镜
% cdP*  
                         Uc0'XPo3I  
 有抛物面曲率的圆柱镜 [i1D~rCcn  
 应用用锥形常数.-1来实现锥形界面 qu+2..3  
 曲率半径等于焦距的两倍 ~[q:y|3b  
p9WskYpm  
)`7+o9&  
规格:离轴抛物面圆柱镜(楔型) 63Yu05'  
FF~4y>R7u  
 对称抛物面镜区域用于光束的准直 m0\}Cc  
 从VirtualLab元件目录使用离轴抛物面镜(楔型) nV*sdSt  
 离轴角决定了截切区域 s'Gy+h.  
@I6A9do  
  
规格:参数概述(12° x 46°光束) ZMg9Qt  
N-YZ0/c  
   Qmx~_  
!!%nl_I(  
光束整形装置的光路图 RpP[ymMZJ  
jdf)bO(9#  
WC*:\:mh  
 由于VirtualLab的相对坐标系统,则仅需设置z方向的距离。 Q]UYG(  
 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。 f+Li'?  
wg_CI,Kq  
反射光束整形系统的3D视图 J4c4Os>3  
nvVsO>2{ o  
TcmZ0L^O  
l]y%cJ~$'D  
 光学元件的定位可以通过使用3D系统视图来显示。 $!!=fFX*y  
 绿线表示生成的光轴,由VirtualLab的基础定位方法生成(仅仅设置了距离z和倾角)。 }QW~.>`  
S_VncTIO  
详述案例 7d8qs%nA  
!&jgcw/E  
模拟和结果 "gajBY  
={@ @`yP^$  
结果:3D系统光线扫描分析 qgsE7 ]  
 首先,应用光线追迹研究光通过光学系统。 V?dK*8s  
 使用光线追迹系统分析仪进行分析。 SSbK[aR  
<L ( =  
file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_01_RT.lpd =1OAy`8  
`oRs-,d|<  
使用参数耦合来设置系统 4?M3#],'h  
)K%O/H  
(DP9& b  
自由参数: #]a51Vss  
 反射镜1后y方向的光束半径 B%:9P  
 反射镜2后的光束半径 [pFu ] ^X  
 视场角,这决定了离轴取向(这些值保存为全局变量) `$a gM@"^  
 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。 aa%&&  
 对于此计算,应用了嵌入的参数耦合功能。 =,8Eo"~\  
gIM'bA<~  
yP9wYF^A\  
L0|hc  
UQ?OD~7  
g74z]Uj.B  
-hFyqIJW  
自由参数: bKJ7vXC05  
 反射镜1后y方向的光束半径 .C;_4jE  
 反射镜2后的光束半径 v;}`?@G  
 视场角,这决定了离轴取向(这些值保存为全局变量) C9Z\G 3  
 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。 X<}o> 6|d  
6?.pKFB Z  
akCo+ @  
 如果这个例子评估20个参数,那么返回到光路图(LPD)。 rbuL@= S@*  
3?Eoj95w!  
?(ls<&s{w  
结果:使用GFT+进行光束整形 qM!f   
chMc(.cN0  
eQax ZMU  
:Ip:sRz  
/b:t;0G  
 现在,利用几何场追迹+计算生成的光束剖面。 1mVVPt^6  
27 145  
zPh\3B  
 由于离轴设置,光线分布显示出轻微的不对称形状。 b801O F  
mV*/zWh_  
 不过,场分布几乎是对称的(最好是使用伪色(false colors))。 l*\~ew   
W aGcoj  
 产生的相位是完全平坦的,产生的波前误差: @-&(TRbZo  
hN_f h J  
Cq*}b4^;  
"`i:)Et  
file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_01_RT.lpd 7Cd_zZ  
g?[& 0r1  
结果:评估光束参数 s\C8t0C  
=GKS;d#/  
-?YTQ@ W  
 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。 $S=~YzO  
 在这个例子中,我们对光束半径,发散角和M2值感兴趣。 4`U0">gY  
ig2 +XR#%  
,s><kHJ  
 整形光束在x和y方向上显示了一个几乎相同的半径。 发散角大约是4urad。 c@ZS|U*(  
 M2值明显高于1。(与理想高斯光束相比,高M2值是由光束偏离引起的) Ed^uA+D  
\SiHrr5  
file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_02_BeamShaping.lpd O%JsUKV  
LZc$:<J<6  
光束质量优化 a\{1UD  
x* =sRf  
46K&$6eN  
 通常,使用合适的高斯调制光阑以用于优化M2值。 因此,我们使用测量的半径作为腰束半径(消除发散角)来生成一个高斯光束。 y5/'!L)g  
 之后,将接收场转换成一个透射函数。 将该传输函数用作光阑(在一个透射函数元件中)。
N=T.l*8  
2\nN4WL 5.  
结果:光束质量优化 K/2.1o;9  
2T@L{ql  
sCF40AoY&  
 由于通过高斯孔径传播,光束显示出理想高斯形状。 因此,M2值在两个方向上几乎都是1。 S~k*r{?H})  
```d:f  
2sqm7th  
Y8%0;!T  
 然而,光束半径是略有减少。(光束半径显示在最后一张幻灯片是由于其偏离了理想高斯。) i>Fvmw  
a;"Uz|rz  
Oz&+{ c  
file: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_03_BeamOptimization.lpd SY'2A)  
JvfQib  
反射镜方向的蒙特卡洛公差 yOWOU`y?  
zUs~V`0  
 对于公差,在随机模式下我们使用参数运行特性。 4O`6h)!NQ  
H\fcY p6  
LZM,QQ  
 这意味着参数变化是的正态 (A29Z H  
@8=vFP'  
kG)2%  
-=$% {  
_)KY  
 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。 IV{FH&t^T"  
这意味着,波前对对齐误差很敏感。 wfxOx$]z K  
ge0's+E+1  
EJZ@p7*Oj  
WY+(]Wkao  
file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_04_Tolerancing.run z wL3,!t  
P_p6GT:5  
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) _+ twq i  
)n7|?@5U  
+ <Z+-  
$]@O/[  
由于波前差和因此校准的偏差更大,M2值明显增加。可以使用高斯孔径来减少。 *Ph]F$ZP  
n6b3E *  
总结 [6D>f?z  
S|"Fgoj r  
实现并分析高性能离轴和无色散反射光束整形装置。 '_B_&is  
1.模拟 31~hlp;  
通过使用光线追迹来验证反射光束整形设置。 W*k`  
2.研究 /7bw: h;  
为了计算场分布和评价光束参数,应用几何场追迹+(GFT+)引擎。 ZjqA30!  
3.优化 xXF2"+  
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。 D" L|"qJ  
4.分析 _N98vf0o  
通过应用蒙特卡罗公差来分析取向偏差的影响。 hwiKOP  
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。 6wPeb~{  
vXephR'  
参考文献 Qi_&aU$>lM  
[1]M. Serkan, H. Kirkici, and H. Cetinkaya, “Off-axis mirror based optical system design for circularization, collimation, and expansion of elliptical laser beams”, Appl. Optics 46, No. 22, 5489-5499 (2007). mc?';dEG  
M[~Jaxw%  
进一步阅读 W. ^Ei\w/t  
Qh\YR\O  
进一步阅读 AzZJG v ]H  
 获得入门视频 l '/N3&5  
- 介绍光路图 yI8 SQ$w0y  
- 介绍参数运行 7Yuk  
 关于案例的文档 A8J8u,u9  
- BDS.0001: Collimation of Diode Laser Beam by Objective Lens W9dYljnZ8i  
- BDS.0002: Focus Investigation behind Aspherical Lens `)6>nPr7P  
- BDS.0003: Optimization of a Lens Doublet for Laser Beam Focusing ( : {"C6x  
- BDS.0004: Focal Beam Size Reduction by Generating a Bessel Beam using Axicon Pair jZRhKT  
\/!ZA[D|E\  
8Jr1_a  
QQ:2987619807
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