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infotek 2024-11-12 07:57

反射光束整形系统

光束传输系统(BDS.0005 v1.0) 'EIe5O p  
4\-11!'08  
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 Y!xPmL^]?  
eAW)|=2  
Q8`V0E\~  
3/]1m9x  
简述案例
a^l)vh{+  
H-pf8  
系统详情 "yQBHYP  
 光源 n}a`|Nbk  
- 强象散VIS激光二极管 *4 LS``  
 元件 crv#IC2  
- 光束准直和整形的反射元件(例如圆柱抛物面镜) Rr [_t FM  
- 具有高斯振幅调制的光阑 Q*<KX2O  
 探测器 sf2%WPK  
- 光线可视化(3D显示) By@65KmR"  
- 波前差探测 zp8x/,gwF  
- 场分布和相位计算 }o:LwxNO  
- 光束参数(M2值,发散角) Mbxl{M >  
 模拟/设计 7_oUuNw  
- 光线追迹(Ray Tracing:):基本系统预览和波前差计算 |1_$\k9Y&  
- 几何场追迹+和经典场追迹(Geometric Field Tracing Plus (GFT+) & Classic Field Tracing): j.]]VA  
 分析和优化整形光束质量 ZX&e,X~V  
 元件方向的蒙特卡洛公差分析 f@;pN=PS  
-sA&1n"W&5  
系统说明 dUa>XkPa\2  
goiI* " 6M  
GY?u+|Q  
模拟和设计结果 !T<,fR+8X  
8lx}0U  
2+y wy^  
场(强度)分布                                   优化后
数值探测器结果 X[.%[G|oj}  
9 RDs`>v  
'sZGLgT;m  
Crc6wmp  
X% 05[N  
总结 "=DQ {(L  
cz IEkm  
实现和分析高性能离轴和无色散反射光束整形装置。 XdA]);,  
1.模拟 3A ^AEO  
使用光线追迹验证反射光束整形装置。 R5e[cC8o.  
2.评估 mQ1  
应用几何场追迹+(GFT +)引擎来计算场分布和评价光束参数。 BC!) g+8  
3.优化 \h'7[vkr  
利用一个具有高斯形状孔径函数的光阑和经典场追迹引擎来优化M2参数。 X[h{g`  
4.分析 kO}%Y?9d  
通过应用蒙特卡罗公差来分析方向偏差的影响。 Io<T'K  
e~ OrZhJ=_  
对于复杂的光束整形装置,特别是离轴系统,可以使用VirtualLab来进行高效的模拟和分析。模拟过程中,根据情况应用不同的模拟引擎。 ]d(Z%  
%iNgHoH  
详述案例 }^$#vJ(a7K  
KJJ:fG8'  
系统参数 4J[zNB]  
{f/]K GGk  
案例的内容和目标 <m\Y$Wv  
M{orw;1Isy  
在BDS.0001,BDS.0002,BDS.0003和BDS.0004案例中,研究了折射光束传输系统。 Q^va +O  
6t7FklM%  
i Ehc<  
 目标是准直并对称由激光二极管发射的高斯光束。 `Eg X#  
 之后,研究并优化整形光束的质量。 GmNCw5F  
 另外,探讨了镜像位置和倾斜偏差的影响。 O9N!SQs80  
'eBD/w5U  
模拟任务:反射光束整形设置 q 1xSylE  
引入的反射光束整形装置是基于一个反射镜系统,此系统由两个抛物面圆柱反射镜镜与抛物面截面反射镜组成。焦点距离和镜子的位置取决于输入光束的发散角。 }=f\WWJf0  
y(<{e~  
 kVZs:  
fr`#s\JKw  
&V 7J5~_  
8Ckd.HKpQ  
规格:像散激光光束 e}5x6t  
KW'nW  
 由激光二极管发出的强像散高斯光束 D8! Y0  
 忽略发射区域在x和y方向可能发生的移动 qGN> a[D  
00IW9B-  
- s'W^(  
6?5dGYAX<  
GKEOjaE  
Cm8h b  
规格:柱形抛物面反射镜
mI<sf?.  
                         "4xo,JUf  
 有抛物面曲率的圆柱镜 XBX`L"0  
 应用用锥形常数.-1来实现锥形界面 4/{pz$  
 曲率半径等于焦距的两倍 0J[B3JO@M  
.!^OmT,u  
3d;J"e+?  
规格:离轴抛物面圆柱镜(楔型) ye(av&Hn  
z2Wblh"_  
 对称抛物面镜区域用于光束的准直 ;=@O.iF;H  
 从VirtualLab元件目录使用离轴抛物面镜(楔型) 4sSw7`  
 离轴角决定了截切区域 %I`'it2d  
zQO 1%g  
  
规格:参数概述(12° x 46°光束) Ar~<l2,{r  
\H>Psv{  
   H(Wiy@cJn  
fup?Mg-  
光束整形装置的光路图 xc-[gt6  
.KG9YGL#  
R f)|p;  
 由于VirtualLab的相对坐标系统,则仅需设置z方向的距离。 ^PE|BCs  
 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。 c1i[1x%  
;2`t0#J$]  
反射光束整形系统的3D视图 S['%>  
<]z4;~/&  
wAu]U6!  
dm_Pz\ *  
 光学元件的定位可以通过使用3D系统视图来显示。 A>Qu`%g*  
 绿线表示生成的光轴,由VirtualLab的基础定位方法生成(仅仅设置了距离z和倾角)。 9MJ:]F5+  
JXww_e[  
详述案例 !S7?:MJ?p\  
L~h:>I+pG  
模拟和结果 E0HE@pqr  
/Dc54U n  
结果:3D系统光线扫描分析 3rZPVR$))  
 首先,应用光线追迹研究光通过光学系统。 dtV*CX.D.7  
 使用光线追迹系统分析仪进行分析。 3NZK$d=4  
8z|]{XW{  
file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_01_RT.lpd #D(=[F  
'-~J.8-</  
使用参数耦合来设置系统 jC:D>  
BINHCZ  
~#so4<A`3  
自由参数: .i?{h/9y  
 反射镜1后y方向的光束半径 -f:PgBj  
 反射镜2后的光束半径 VR_/Vh ]@  
 视场角,这决定了离轴取向(这些值保存为全局变量) ;){ZM,Ox  
 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。 h(~of (  
 对于此计算,应用了嵌入的参数耦合功能。   h)W#  
+7lr#AvU/  
fTX|vy<EMI  
wj'fdrY5h  
)BaGY  
1)~9Eku6K  
s/>0gu]A8  
自由参数: pE+:tMH;  
 反射镜1后y方向的光束半径 Zs0;92WL  
 反射镜2后的光束半径 RxV " ,  
 视场角,这决定了离轴取向(这些值保存为全局变量) /18fpH|  
 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。 1S+T:n  
\%]lsml  
N5#j}tT  
 如果这个例子评估20个参数,那么返回到光路图(LPD)。 ^I6Vz?0Jl  
x6\VIP"9L  
,0nrSJED  
结果:使用GFT+进行光束整形 {fEb>  
M $EHx[*5  
N48X[Q*  
Y)(w&E>1  
it>l?h7I  
 现在,利用几何场追迹+计算生成的光束剖面。 G:|]w,^i  
gd%Ho8,T  
r>KmrU4Q  
 由于离轴设置,光线分布显示出轻微的不对称形状。 hCX/k<}I  
8OS^3JS3"  
 不过,场分布几乎是对称的(最好是使用伪色(false colors))。 d}?KPJ{  
Jfv'M<I  
 产生的相位是完全平坦的,产生的波前误差: 6>&(OV   
PRyzvc~  
UT 7'-  
e!w{ap8u  
file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_01_RT.lpd UpQda`rb  
3:sx%Ci/2  
结果:评估光束参数 5YI6$ZdQ  
"ZNy*.G|[  
;3Z?MQe"NQ  
 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。 |hDN$By  
 在这个例子中,我们对光束半径,发散角和M²值感兴趣。 'c/8|9jX  
gHXvmR"  
0E3;f;'X  
 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。 8{&.[S C7  
 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) vQoZk,  
\x\(36\u  
file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_02_BeamShaping.lpd va#].4_  
4] u\5K-  
光束质量优化 HB<>x  
(v0Q.Q@ <  
3:OqD~,zy  
 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。 9RK.+ 2  
 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)。
&I{5f-o*  
Oq}7q!H  
结果:光束质量优化 qsQTJlq)  
c|iTRco  
.F _u/"**  
 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。 mgq4g  
0uGTc[^^M  
Efpj u(   
?l|&JgJ$  
 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。) Xoq -  
$p }q,f.  
\4fuC6d2  
file: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_03_BeamOptimization.lpd Cf v1nU W  
KfC{/J\   
反射镜方向的蒙特卡洛公差 R=iwp%c(  
9D?JzTsyg  
 对于公差,在随机模式下我们使用参数运行特性。 h>z5m   
R_:lp\S&  
l['ER$(7  
 这意味着参数变化是的正态 ?cK67|%W  
zCS }i_ p  
G}dq ft5"  
#,"[sag  
3n_t^=  
 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。 ( ~JtKSq%  
这意味着,波前对对齐误差很敏感。 ?|Wxqo  
szOa yAS  
 T#Z#YMk  
}n,LvA@[0  
file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_04_Tolerancing.run Nk$|nn9#'  
W6u(+P]("  
第一个随机公差的典型强度分布:(相应的均方根波前差:1.08λ,40.4λ,140λ) ,o3`O|PiK  
>v1.Gm  
ZpwFC7LW  
Ub wmn!~  
由于波前差和因此校准的偏差更大,M²值明显增加。可以使用高斯孔径来减少。 ,OkI0[  
 \5HVX/  
总结 ' 1dhdm8  
PFbkkQKsT  
实现并分析高性能离轴和无色散反射光束整形装置。 {Q^ -  
1.模拟 qzu(4*Gk6  
通过使用光线追迹来验证反射光束整形设置。 O4^' H}*  
2.研究 M2qor.d  
为了计算场分布和评价光束参数,应用几何场追迹+(GFT+)引擎。 gU@R   
3.优化 zUWWXC%R  
通过使用显示出高斯整形孔径函数和经典场追迹引擎来优化M2参数。 1_@vxi~aW_  
4.分析 |A=~aQot  
通过应用蒙特卡罗公差来分析取向偏差的影响。 ^*,?x  
可以使用VirtualLab Fusion非常有效地模拟和分析复杂的光束整形装置,尤其是离轴系统。为此,根据情况应用不同的模拟引擎。 |Fx~M,Pzg  
vU#>3[aC  
参考文献 }fhGofN$e  
[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). K8v@)  
"2"2qZ*h}  
进一步阅读 @~i : 8  
:{-/b  
进一步阅读 !]8QOn7=  
 获得入门视频 ,jy9\n*<t9  
- 介绍光路图 }AS3]Lub@  
- 介绍参数运行 ~x+&cA-0A2  
 关于案例的文档 zpcO7AY~  
- BDS.0001: Collimation of Diode Laser Beam by Objective Lens rFW,x_*_vP  
- BDS.0002: Focus Investigation behind Aspherical Lens 2FN#63  
- BDS.0003: Optimization of a Lens Doublet for Laser Beam Focusing 4y,pzQ8a  
- BDS.0004: Focal Beam Size Reduction by Generating a Bessel Beam using Axicon Pair
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