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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) fA6IW(_bi  
] #@:VR  
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 3p=Xv%xd  
(Lgea  
(<eLj Q  
k~8-E u1  
简述案例
PaI\y! f  
}#FV{C]  
系统详情 HLW_Y|QaFo  
 光源 KSPa2>lz?  
- 强象散VIS激光二极管 * @4@eQF  
 元件 <R]m(  
- 光束准直和整形的反射元件(例如圆柱抛物面镜) 5v)^4( )  
- 具有高斯振幅调制的光阑 SA +d4P_T  
 探测器 L;RE5YrH%6  
- 光线可视化(3D显示) <-v zS;  
- 波前差探测 HDH G~<s  
- 场分布和相位计算 LL#REK|lm8  
- 光束参数(M2值,发散角) ;qgo=  
 模拟/设计 5G`HJ6  
- 光线追迹(Ray Tracing:):基本系统预览和波前差计算 qLmzA@Cv  
- 几何场追迹+和经典场追迹(Geometric Field Tracing Plus (GFT+) & Classic Field Tracing): r'OqG^6JFN  
 分析和优化整形光束质量 r%.k,FzGZY  
 元件方向的蒙特卡洛公差分析 eTa_RO,x  
i<"lXu  
系统说明 +-j-)WU?,  
G ?$ @6  
-Q n-w3~&  
模拟和设计结果 tP@NQCo  
Kyh>O)"G^%  
^cYB.oeu  
场(强度)分布                                   优化后
数值探测器结果 % "(&a'B  
F@u7Oel@m  
|Mb{0mKb  
..} P$  
9r?Z'~,Za  
总结 |(.\J`_e  
/}m)FaAi  
实现和分析高性能离轴和无色散反射光束整形装置。 CeYhn\m5K0  
1.模拟 7l53&,s   
使用光线追迹验证反射光束整形装置。 +K1M&(  
2.评估 Iq + N0G<j  
应用几何场追迹+(GFT +)引擎来计算场分布和评价光束参数。 zKd@Ab  
3.优化 M`cxxDj&j  
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。 axnlI*!  
4.分析 eN=jWUoCh  
通过应用蒙特卡罗公差来分析方向偏差的影响。 v&d1ACctJ  
'#+&?6p  
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。 = QBvU)Ki  
OXEEpoU?V  
详述案例 ^p3 GT6  
E8!`d}\#  
系统参数 OS z71;j  
KnG7w^  
案例的内容和目标 ?@'&<o0p#  
\l59/ZFan  
在BDS.0001,BDS.0002,BDS.0003和BDS.0004案例中,研究了折射光束传输系统。 RrMEDMhk6  
8}0wSVsxV$  
O&l4/RtQ\)  
 目标是准直并对称由激光二极管发射的高斯光束。 <w9~T TS  
 之后,研究并优化整形光束的质量。 MKBDWLCB  
 另外,探讨了镜像位置和倾斜偏差的影响。 &&&-P\3  
+x2JC' -H  
模拟任务:反射光束整形设置 UY(T>4H+h  
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。 ]}v]j`9m%  
<A,V/']  
Xq135/d  
i=gZ8Q=H  
;XN|dq  
Af _4Z]F  
规格:像散激光光束 ~+Gh{,f  
L2XhrLK.|  
 由激光二极管发出的强像散高斯光束 d/; tq  
 忽略发射区域在x和y方向可能发生的移动 ?h}NL5a  
XKWq{,Ks  
\BnU ?z  
: B^"V\WE  
ZwUBeyxS=c  
G8av5zR  
规格:柱形抛物面反射镜
4LTm&+(5  
                         es)^^kGj6f  
 有抛物面曲率的圆柱镜 &aRL}#U  
 应用用锥形常数.-1来实现锥形界面 Tdi^P}i_  
 曲率半径等于焦距的两倍 MfL7|b)  
J0!V(  
mUg :<.^  
规格:离轴抛物面圆柱镜(楔型) ray3gM%JLj  
h.EI(Ev"GN  
 对称抛物面镜区域用于光束的准直 Vm%G q  
 从VirtualLab元件目录使用离轴抛物面镜(楔型) =z'(FP5!0  
 离轴角决定了截切区域 c1Ks{%iA  
7P<VtS  
  
规格:参数概述(12° x 46°光束) JWb +  
&E&~9"^hQL  
   >PA*L(Dh%  
,U\ s89  
光束整形装置的光路图 a}y b~:TC  
c>LP}PGk  
EVPQe-  
 由于VirtualLab的相对坐标系统,则仅需设置z方向的距离。 ve d]X!  
 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。 ?06gu1z/  
z8X7Y >+SA  
反射光束整形系统的3D视图 LzU'6ah';5  
WGv47i  
vfkF@^D  
YmC}q20;  
 光学元件的定位可以通过使用3D系统视图来显示。 Gn2{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)。 (  cs  
P*&[9 )d6  
详述案例 NVMn7H}>  
Qf~>5(,h  
模拟和结果 nqy*>X`  
 R0Vt_7  
结果:3D系统光线扫描分析 6&$.E! z  
 首先,应用光线追迹研究光通过光学系统。 Ph=NH8  
 使用光线追迹系统分析仪进行分析。 ?, pwYT0g  
XM:BMd|  
file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_01_RT.lpd :H&Q!\a  
 Fe!MA  
使用参数耦合来设置系统 hL3up]pZ  
rCw 4a?YS  
@7nZjrH  
自由参数: UVw^t+n  
 反射镜1后y方向的光束半径 =2 HY]H  
 反射镜2后的光束半径 m \)B=H!bz  
 视场角,这决定了离轴取向(这些值保存为全局变量) /GgID!8  
 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。 z/J?!ee  
 对于此计算,应用了嵌入的参数耦合功能。 IS]A<}j/-  
tNY;wl:wp  
=p;cJ%#2]'  
2_w pj;E  
k{+cFG\C&  
xQ"uC!Gu4  
l!,tssQ  
自由参数: M+&~sX*a  
 反射镜1后y方向的光束半径 6y^ zC?  
 反射镜2后的光束半径 6(QfD](2}  
 视场角,这决定了离轴取向(这些值保存为全局变量) d_,Mylk  
 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。 S>dHBR#AD  
y[i}iT/~  
j6l1<3j  
 如果这个例子评估20个参数,那么返回到光路图(LPD)。 g kmof^  
 LgF?1?  
D|5mNX %e  
结果:使用GFT+进行光束整形 #m U\8M,  
i431mpMa  
nFlN{_/  
8]#FvgX  
X`g<"Ka  
 现在,利用几何场追迹+计算生成的光束剖面。 EGD{nE  
u{4P)DIQ  
c^w^'<  
 由于离轴设置,光线分布显示出轻微的不对称形状。 XNa{_3v  
f 6I)c$]Q  
 不过,场分布几乎是对称的(最好是使用伪色(false colors))。 3V]dl)en%  
;!HQ!#B  
 产生的相位是完全平坦的,产生的波前误差: Y^]n>X  
]+e zg(C}  
9fX0?POG  
{gzQ/|}#z-  
file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_01_RT.lpd XuP%/\  
%i\rw*f  
结果:评估光束参数 !PIg ,  
bVcJ/+Yx|  
uRy}HLZ"  
 从生成的整形光束场分布,可以评估光束参数。 可以直接通过使用探测器界面实现。 a?W5~?\9  
 在这个例子中,我们对光束半径,发散角和M²值感兴趣。 ,9y6:W%5  
ZW;Ec+n_K  
{e&fBX6;  
 整形光束在x和y方向上显示了一个几乎相同的半径。 发散角大约是4urad。 h>V6}(~;.  
 M²值明显高于1。(与理想高斯光束相比,高M²值是由光束偏离引起的) ?Q_ @@)  
yM 7{v$X0  
file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_02_BeamShaping.lpd d>Tv?'o`q  
"vk]y  
光束质量优化 _7N?R0j^9N  
jIaaNO)  
uVgA <*0  
 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。 \L>XF'o  
 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)。
p{oz}}  
vs8[352  
结果:光束质量优化 Y9mhDznS  
GpPM?  
ds*gL ~k^  
 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。 V(cU/Aia^  
uyEk1)HC  
\:h7,[e  
%rB,Gl:)g  
 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。) \r aP  
>yc),]1~  
6Zpa[,gm  
file: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_03_BeamOptimization.lpd 1[OY- G  
G9x l-ag+z  
反射镜方向的蒙特卡洛公差 G!`%.tH  
HCr}|DxyK  
 对于公差,在随机模式下我们使用参数运行特性。 O4`.ohAZ  
6\l F  
y:\<FLR}j  
 这意味着参数变化是的正态 dZ" }wKbO  
u"5/QB{  
Sy?^+JdM/  
&LM@xt4"^[  
7r,GdP.  
 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。 HpbwW=;V  
这意味着,波前对对齐误差很敏感。 W+u@UJi  
1<h@ ^s;  
x=0Ak'1M  
q h bagw~  
file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_04_Tolerancing.run .+2:~%v6  
K:XXtG  
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) gD%o0 jt"  
[W$x5|Z}Q  
xe OfofC(l  
)j]f ]8  
由于波前差和因此校准的偏差更大,M²值明显增加。可以使用高斯孔径来减少。 h_X'O3r  
*} *HXE5  
总结 n<EIu  
-DGuaUU  
实现并分析高性能离轴和无色散反射光束整形装置。 yo5-x"ze  
1.模拟 0<A*I{,4L  
通过使用光线追迹来验证反射光束整形设置。 Q~^v=ye  
2.研究 860y9wzU  
为了计算场分布和评价光束参数,应用几何场追迹+(GFT+)引擎。 7.{+8#~nV  
3.优化 DFfh!KKR$  
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。 wR 2`*.O  
4.分析 "pX|?ap  
通过应用蒙特卡罗公差来分析取向偏差的影响。 ci%$So 2#  
可以使用VirtualLab Fusion非常有效地模拟和分析复杂的光束整形装置,尤其是离轴系统。为此,根据情况应用不同的模拟引擎。 T#E,^|WEk  
0XE6H w  
参考文献 X$%[%q8qg  
[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). XwIHIG}  
b7'A5]X  
进一步阅读 S41S+#7t*  
5:+x7Ed  
进一步阅读 ko!]vHB9`  
 获得入门视频 j~rW 2(  
- 介绍光路图 oeVI 6-_S  
- 介绍参数运行 n%2c<@p#  
 关于案例的文档 BDL[C<d(  
- BDS.0001: Collimation of Diode Laser Beam by Objective Lens ty;a!yjC  
- BDS.0002: Focus Investigation behind Aspherical Lens `j2|aX %Z*  
- BDS.0003: Optimization of a Lens Doublet for Laser Beam Focusing {JQV~rfh`  
- BDS.0004: Focal Beam Size Reduction by Generating a Bessel Beam using Axicon Pair
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