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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) IE;\7 r+h  
/;l[I=VI  
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  q>-R3HB  
DtI$9`~  
qfYG.~`5  
KQ{Lt?S  
简述案例
E]1##6Ae  
K(VW%hV1  
系统详情 1`JB)9P  
 光源 IP ,.+:i  
- 强象散VIS激光二极管 1k[GuG%/K  
 元件 J\=a gQ  
- 光束准直和整形的反射元件(例如圆柱抛物面镜) mj2Pk,,SA  
- 具有高斯振幅调制的光阑 514Z<omrK  
 探测器 @h}`DNaZ^  
- 光线可视化(3D显示) ? %(spV  
- 波前差探测 ?#BV+#(  
- 场分布和相位计算 sn"fK=,#g  
- 光束参数(M2值,发散角) NiA4JgM]v  
 模拟/设计 I9 &lO/c0  
- 光线追迹(Ray Tracing:):基本系统预览和波前差计算 f*m[|0qI<X  
- 几何场追迹+和经典场追迹(Geometric Field Tracing Plus (GFT+) & Classic Field Tracing): fu R2S70d  
 分析和优化整形光束质量 !D:Jbt@R<n  
 元件方向的蒙特卡洛公差分析 m#\[m<F  
~.oj.[ }  
系统说明 X>zlb$  
$UvPo0{  
d1]i,C~Y  
模拟和设计结果 F*` t"7Lm  
W5SNI>|E  
SK R1E];4  
场(强度)分布                                   优化后
数值探测器结果 >c~RI7uu  
}y6q\#G  
y=Q!-~5|fF  
ashar&'  
zN!j%T.e  
总结 9v?l  
EzpFOqJG  
实现和分析高性能离轴和无色散反射光束整形装置。 u =J&~  
1.模拟 vzXag*0  
使用光线追迹验证反射光束整形装置。 Ck'aHe22'  
2.评估 (D7$$!}  
应用几何场追迹+(GFT +)引擎来计算场分布和评价光束参数。 .L EY=j!-s  
3.优化 iw\%h9  
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。 gzdG6"  
4.分析 Vn|1v4U!  
通过应用蒙特卡罗公差来分析方向偏差的影响。 L/Vx~r`P  
P^)q=A8Z#  
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。 sKL:p3r  
A.En+-[\  
详述案例 lzhqcL"  
)T|L,Lp  
系统参数 Eu,`7iQ?(  
uQ/h'v  
案例的内容和目标 :50b8  
%,UPJn  
在BDS.0001,BDS.0002,BDS.0003和BDS.0004案例中,研究了折射光束传输系统。 X.FGBR7=q  
BVpO#c~I  
EWj gI_-  
 目标是准直并对称由激光二极管发射的高斯光束。 ig!7BxM)<h  
 之后,研究并优化整形光束的质量。 L'Q<>{;Ig  
 另外,探讨了镜像位置和倾斜偏差的影响。 GTl xq%?b  
1/Zh^foG  
模拟任务:反射光束整形设置 @xAfZb2E  
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。 o{WyQ&2N  
'LSz f/w  
,"2TArC'z  
*d*,Hqn  
DAO]uh{6  
y 1\'( 1  
规格:像散激光光束 p/ GVTf  
6'-As= iw  
 由激光二极管发出的强像散高斯光束 5:.{oSy7n  
 忽略发射区域在x和y方向可能发生的移动 L{fFC%|l2L  
u bW]-U=T  
d+fSo SjX8  
# Su~`]  
g(E"4M@t!  
9Ul(GI(  
规格:柱形抛物面反射镜
 aSutM  
                         Ea $aUORm  
 有抛物面曲率的圆柱镜 c1XX~8  
 应用用锥形常数.-1来实现锥形界面 \cJa;WM>  
 曲率半径等于焦距的两倍 {KL5GowH  
3'`dFY,  
2?q(cpsN  
规格:离轴抛物面圆柱镜(楔型) 6<76H  
w3T]H_V  
 对称抛物面镜区域用于光束的准直 aHzHvl  
 从VirtualLab元件目录使用离轴抛物面镜(楔型) /RnTQ4   
 离轴角决定了截切区域 !ZXUPH  
cmwPuK$  
  
规格:参数概述(12° x 46°光束) d^E [|w ;  
5\fCd|  
   G4 _,  
KzU lTl0  
光束整形装置的光路图 :mcYZPX#  
Xd `vDgD  
C#0Qd%  
 由于VirtualLab的相对坐标系统,则仅需设置z方向的距离。 ~a9W3b4j  
 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。 *Mc7f?H  
rVnd0K  
反射光束整形系统的3D视图 -V.d?A4"  
$.%rAa_H  
!^c@shLN4  
!~i' -4]  
 光学元件的定位可以通过使用3D系统视图来显示。 _i0kc,*C\  
 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)。 bC!`@/  
Ta=s:trP  
详述案例 *XOJnyC_H  
xGk6n4Gg  
模拟和结果 (.Y/  
26?W nu60  
结果:3D系统光线扫描分析 bPK Ow<  
 首先,应用光线追迹研究光通过光学系统。 k;W@LfP  
 使用光线追迹系统分析仪进行分析。 OPJ: XbG  
&<TzG B*  
file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_01_RT.lpd bBcp9C)iY  
t&q N: J  
使用参数耦合来设置系统 Y*oDO$6  
DE$q+j0P  
@D^^_1~  
自由参数: ZzGahtx)Y  
 反射镜1后y方向的光束半径 Fzlozx1y[  
 反射镜2后的光束半径 2NGe C0=  
 视场角,这决定了离轴取向(这些值保存为全局变量) BimjQ;jtI  
 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。 ]va>ex$d  
 对于此计算,应用了嵌入的参数耦合功能。 e>rRTN  
EI~"L$?  
^>x|z.  
N;oQ^B'  
J@pb[OL,  
RprKm'b8x`  
Xl7aGlH  
自由参数: L WoG4s?w  
 反射镜1后y方向的光束半径 R:-JkV>e:  
 反射镜2后的光束半径 hY5WJ;  
 视场角,这决定了离轴取向(这些值保存为全局变量) w>fdQ!RdP  
 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。 WO5O?jo'  
n"PJ,ao  
n%^ LPD  
 如果这个例子评估20个参数,那么返回到光路图(LPD)。 Qhi '') Q  
5wao1sd#  
8M*PML4r  
结果:使用GFT+进行光束整形 d6{Gt"  
tY${M^^<J  
^mWybPqx  
5<pftTcZ  
5vAf7\*  
 现在,利用几何场追迹+计算生成的光束剖面。 u=F+(NE"  
V3;.{0k  
[]R? ViG  
 由于离轴设置,光线分布显示出轻微的不对称形状。 hRI"y":zD  
qSqI7ptA\  
 不过,场分布几乎是对称的(最好是使用伪色(false colors))。 {gA\ph% s  
/v|"0  
 产生的相位是完全平坦的,产生的波前误差: anw}w !@U  
mffn//QS  
u?Tpi[ #  
AsS$C&^  
file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_01_RT.lpd 9Etz:?)b  
Xv <G-N4  
结果:评估光束参数 FsB^CxVg  
)Au6Nf  
=(a1+. O  
 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。 ,/&'m13b/L  
 在这个例子中,我们对光束半径,发散角和M2值感兴趣。 jN-vY<?h]  
w~_;yQ  
R3)57OyV  
 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。 e~ aqaY~}  
 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) XoL JL]+?  
"Td`AuP@,  
file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_02_BeamShaping.lpd c^rOImZ  
C 3hv*  
光束质量优化 [%50/_h  
v%k9M{  
Nw&!}#m  
 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。 Mypc3  
 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)。
`b8v1Os^2  
f\+f o  
结果:光束质量优化 ~U(,TjJb  
RjF'x  
F-D]TRG/*]  
 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。 Q$obOEr2(  
wiaX&-c]8  
QB:i/9  
;!91^Tl  
 然而,光束半径是略有减少。(光束半径显示在最后一张幻灯片是由于其偏离了理想高斯。) ~^u16z,  
}>^Q'BW;65  
l$K,#P<)  
file: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_03_BeamOptimization.lpd I/VxZ8T  
l no vykR  
反射镜方向的蒙特卡洛公差 i |{Dd%4vK  
a$"ib  
 对于公差,在随机模式下我们使用参数运行特性。 Eh-n  
`c/*H29  
;fw1  
 这意味着参数变化是的正态 /&u<TJ4  
A^ _a3$,0  
,D\GGRw  
]0;864X0  
|/g W_;(  
 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。 DjU9 uZT  
这意味着,波前对对齐误差很敏感。 =. y*_Ja  
d=,%= @  
)$w*V9d  
rC:?l(8ng3  
file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_04_Tolerancing.run cPgfTT  
k>dsw:  
第一个随机公差的典型强度分布:(相应的均方根波前差:1.08λ,40.4λ,140λ) hYQ_45Z*?  
_3]][a,  
ut >4U'.H  
Oz|K8p  
由于波前差和因此校准的偏差更大,M2值明显增加。可以使用高斯孔径来减少。 9Rek4<5  
.nYUL>  
总结 'Dvv?>=&  
/8VP[i)u  
实现并分析高性能离轴和无色散反射光束整形装置。 :{NC-%4o0  
1.模拟 ^xf<nNF:p  
通过使用光线追迹来验证反射光束整形设置。 ;"O&X<BX-  
2.研究 fzjU<?}  
为了计算场分布和评价光束参数,应用几何场追迹+(GFT+)引擎。 e*+F pW@  
3.优化 o!:8nXw  
通过使用显示出高斯整形孔径函数和经典场追迹引擎来优化M2参数。 iK?b~Q  
4.分析 L< zD<M  
通过应用蒙特卡罗公差来分析取向偏差的影响。 USN8N (  
可以使用VirtualLab Fusion非常有效地模拟和分析复杂的光束整形装置,尤其是离轴系统。为此,根据情况应用不同的模拟引擎。 )1g"?]  
sC[yI Up  
参考文献 y9#$O(G  
[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). Qb8KPpd  
`mye}L2I  
进一步阅读 Qu,8t 8  
6t/`:OZC:  
进一步阅读 `h}q Eo`  
 获得入门视频 b3wM;jv  
- 介绍光路图 T[= S$n -'  
- 介绍参数运行 ExHKw~y9  
 关于案例的文档 .I}:m%zv  
- BDS.0001: Collimation of Diode Laser Beam by Objective Lens rF\ "w0J_  
- BDS.0002: Focus Investigation behind Aspherical Lens fYE(n8W3  
- BDS.0003: Optimization of a Lens Doublet for Laser Beam Focusing _(m't n>   
- BDS.0004: Focal Beam Size Reduction by Generating a Bessel Beam using Axicon Pair g%u&Zkevx  
X0 -IRJ[  
\7"@RHcihB  
QQ:2987619807
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