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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) X^ZUm  
"Go)t + -  
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 /dt'iai~l  
"f3KE=cUm  
MtIhpTX  
VKXZA2<?'  
简述案例
PbN"+qM  
+yYSp8>  
系统详情 I0]"o#Lj T  
 光源 \J?5K l[*c  
- 强象散VIS激光二极管 _HkB+D0v  
 元件 b=j]tb,  
- 光束准直和整形的反射元件(例如圆柱抛物面镜) @dp1bkU  
- 具有高斯振幅调制的光阑 um$K^  
 探测器 +i.b&PF'H  
- 光线可视化(3D显示) BdZO$ALXL  
- 波前差探测 <6)  w  
- 场分布和相位计算 1O]27"9  
- 光束参数(M2值,发散角) @C fxPA  
 模拟/设计 kVu-,OU  
- 光线追迹(Ray Tracing:):基本系统预览和波前差计算 Nd.Tda!Kg  
- 几何场追迹+和经典场追迹(Geometric Field Tracing Plus (GFT+) & Classic Field Tracing): 8GD!]t#  
 分析和优化整形光束质量 hSyA;*)U  
 元件方向的蒙特卡洛公差分析 VIjsz42C  
Uv"GG: K_  
系统说明 Sk 10"DB/  
@YfCS8 eH  
9AROvq|#  
模拟和设计结果 >{]mN5  
<r{ )*]#l  
YOHYXhc{S  
场(强度)分布                                   优化后
数值探测器结果 "x$RTuWA9  
bs_"Nn?  
2o5v{W  
X@ Gm:6  
Ghgo"-,#  
总结 [ZP8l'?  
&i~AXNw  
实现和分析高性能离轴和无色散反射光束整形装置。 hA81(JWG  
1.模拟 Eb<iR)e H=  
使用光线追迹验证反射光束整形装置。 kGZ_/"iuO  
2.评估 Gv,0{DVX<  
应用几何场追迹+(GFT +)引擎来计算场分布和评价光束参数。 S6sw)  
3.优化 U-#t&yjh#  
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。 O/(qi8En  
4.分析 Y+#e| x  
通过应用蒙特卡罗公差来分析方向偏差的影响。 KR6*)?c`  
 *YFe  
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。 $MmCh&V  
?wR;"  
详述案例 eiF!yk?2  
aO]0|<2 j  
系统参数 AE)<ee%\\  
PIuk]&L^  
案例的内容和目标 Odr@9MJ  
!(hP{k ^g  
在BDS.0001,BDS.0002,BDS.0003和BDS.0004案例中,研究了折射光束传输系统。 !t["pr\ ?  
 OT9\K_  
^#R-_I  
 目标是准直并对称由激光二极管发射的高斯光束。 w 1E}F  
 之后,研究并优化整形光束的质量。 ]8q5k5~  
 另外,探讨了镜像位置和倾斜偏差的影响。 X"W%(x`w  
 kQ$Q}3f  
模拟任务:反射光束整形设置 V X<ZB +R  
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。 rSD!u0c [  
Mc9P(5Bf  
]rDf3_!m(  
%TUljX K}  
A`7uw|uO$  
W9?Yzl  
规格:像散激光光束 9BGPq)#  
<=V2~ asB  
 由激光二极管发出的强像散高斯光束 :XMw="u=  
 忽略发射区域在x和y方向可能发生的移动 ,sk;|OAI  
!+.|T9P  
j$#pG  
5( lE$&   
A>$VkGo  
Ou; ]>FJ  
规格:柱形抛物面反射镜
J! >HT'M  
                         ^\cB&<h  
 有抛物面曲率的圆柱镜 | zj$p~  
 应用用锥形常数.-1来实现锥形界面 Y$EqBN  
 曲率半径等于焦距的两倍 *&B*/HAN  
w?.0r6j  
j?6%=KuX<  
规格:离轴抛物面圆柱镜(楔型) 0z."6 r  
W;,.OoDc>  
 对称抛物面镜区域用于光束的准直 9c806>]U^  
 从VirtualLab元件目录使用离轴抛物面镜(楔型) (^eSm]<  
 离轴角决定了截切区域 e(BF=gesgp  
Wn24eld"x  
  
规格:参数概述(12° x 46°光束) q+t*3;X.  
KS'? DO  
   @5zL4n@w  
Qg?^%O'  
光束整形装置的光路图 lMp)T**  
pr/yDG ia  
A75IG4]  
 由于VirtualLab的相对坐标系统,则仅需设置z方向的距离。 br<,?  
 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。 S8<O$^L^  
hti)<#f  
反射光束整形系统的3D视图 R#Id"O  
'HkV_d[li  
UBi0 /  
vhZpYW8  
 光学元件的定位可以通过使用3D系统视图来显示。 &~G>pvZ  
 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)。 Az6f I*yP  
+WK!}xZR  
详述案例 w^NE`4 -  
sBq @W4  
模拟和结果 $PstThM  
W:b8m Xx  
结果:3D系统光线扫描分析 6\g]Y  
 首先,应用光线追迹研究光通过光学系统。 #=5/D@  
 使用光线追迹系统分析仪进行分析。 \8=>l?P  
r3/H_Z  
file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_01_RT.lpd O|#^&d  
<y\>[7Y  
使用参数耦合来设置系统 D +N{'d?+  
me$ 7\B;wy  
!tmY_[\  
自由参数: \NS\>Q+d  
 反射镜1后y方向的光束半径 RXb+"/   
 反射镜2后的光束半径 }X)mZyM[  
 视场角,这决定了离轴取向(这些值保存为全局变量) m /JpYv~  
 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。 ; @-7'%(C  
 对于此计算,应用了嵌入的参数耦合功能。 yiSv#wD9  
Sh*LD QL<?  
QW|,_u5j  
-j`tBv)  
5pI2G  
W'-B)li   
%w=*4!NWb  
自由参数: UOZ"#cQ  
 反射镜1后y方向的光束半径 5K;jW  
 反射镜2后的光束半径 6^s=25>p  
 视场角,这决定了离轴取向(这些值保存为全局变量) bf-.SX~  
 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。 g03I<<|@  
+S5"4<  
7d]}BLpjWz  
 如果这个例子评估20个参数,那么返回到光路图(LPD)。 4W*52*'F,  
C3u/8Mrt7  
H@qA X  
结果:使用GFT+进行光束整形 s}uOht} o  
w [D9Q=  
|#LU"D  
c-z ,}`  
CbVUz<  
 现在,利用几何场追迹+计算生成的光束剖面。 :,Q\!s!  
'0[D-jEr  
#pErGz'{  
 由于离轴设置,光线分布显示出轻微的不对称形状。 yJ c#y   
t Q385en  
 不过,场分布几乎是对称的(最好是使用伪色(false colors))。 x?9rT 0D  
<[@AMdS  
 产生的相位是完全平坦的,产生的波前误差: X&8&NkH  
?]]> WP  
 ztKmB  
%YlL-*7 L  
file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_01_RT.lpd [KLs} ~H  
T ]hVO'z  
结果:评估光束参数 F"1)y>2k  
] +<[D2f  
?'Y\5n/*$  
 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。 >\ y|}|?  
 在这个例子中,我们对光束半径,发散角和M2值感兴趣。 =&;orP  
!}<d6&!py  
\  $;E,  
 整形光束在x和y方向上显示了一个几乎相同的半径。 发散角大约是4urad。 <^c?M[ j  
 M2值明显高于1。(与理想高斯光束相比,高M2值是由光束偏离引起的) _dky+ E  
?`bi8 Ck  
file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_02_BeamShaping.lpd wmAZ {  
umhg O.!  
光束质量优化 }:<`L\8q\  
hO w  
`U?" {;j {  
 通常,使用合适的高斯调制光阑以用于优化M2值。 因此,我们使用测量的半径作为腰束半径(消除发散角)来生成一个高斯光束。 UmUw>+A  
 之后,将接收场转换成一个透射函数。 将该传输函数用作光阑(在一个透射函数元件中)。
_y*@Hj  
B9^ @d  
结果:光束质量优化 I(tMw6C$:  
@/FE!6 |O  
&TJMopVn  
 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。 ^aYlu0Wm  
rp^= vfW  
r6S-G{o  
}K':tX?  
 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。) _uwM%M;  
wCw-EGLR  
}%Mj`Bh  
file: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_03_BeamOptimization.lpd tIn dve  
NbgK# ;  
反射镜方向的蒙特卡洛公差 O{b<UP'85  
N3dS%F,_  
 对于公差,在随机模式下我们使用参数运行特性。 nwuH:6~"  
cCx@VT`0  
$cjwY$6  
 这意味着参数变化是的正态 p}H:t24Cr5  
WzG]9$v &  
8_ byS<b8  
:5|'C  
7X 4/6]*  
 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。 [PG#5.jwQ  
这意味着,波前对对齐误差很敏感。 do,ZCn  
DEJ0<pnQr  
>=Bl/0YH  
(zbV-4C  
file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_04_Tolerancing.run eb1WTK@  
dpAj9CX(  
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) o]T-7Gs4p  
2L!s'^m-  
|Y|6`9;  
5rp,xk!  
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。  -c%#Hd  
3oD?e  
总结 W5i{W'  
@yV.Yx"p_  
实现并分析高性能离轴和无色散反射光束整形装置。 pQ~Y7  
1.模拟 Ln-UN$2~F  
通过使用光线追迹来验证反射光束整形设置。 kXW5bR  
2.研究 eBT+|  
为了计算场分布和评价光束参数,应用几何场追迹+(GFT+)引擎。 _*iy *:(o  
3.优化 YQ? "~[mL  
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。 j(aok5:e  
4.分析 D[jPz0  
通过应用蒙特卡罗公差来分析取向偏差的影响。 I{nrOb1G(  
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。 813t=A  
\d-H+t]  
参考文献 !LI 8Xk  
[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). @kst G3@  
]mzghH:E  
进一步阅读 wWYo\WH'  
t[e`wj+qz  
进一步阅读 m!Y4+KTwD`  
 获得入门视频 C>NLZM T  
- 介绍光路图 x*'2%3C~  
- 介绍参数运行 Mi^/`1  
 关于案例的文档 >DM^/EAG{  
- BDS.0001: Collimation of Diode Laser Beam by Objective Lens DhVO}g)2#  
- BDS.0002: Focus Investigation behind Aspherical Lens D( \c?X"  
- BDS.0003: Optimization of a Lens Doublet for Laser Beam Focusing z:1"d R   
- BDS.0004: Focal Beam Size Reduction by Generating a Bessel Beam using Axicon Pair } "QL"%  
)L+>^cJI<  
R6cd;| fan  
QQ:2987619807
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