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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) u)>*U'bM  
1&E&8In]$r  
二极管激光光束使用无色散离轴反射装置进行准直和整形 D"5~-9<  
~,1X>N"  
kIo?<=F8T  
(I g *iJ%2  
简述案例
CMUphS-KE  
7@]hu^)rry  
系统详情 wj~8KHan  
 光源 6 VDF@V$E  
- 强象散VIS激光二极管 WG4|Jf Y  
 元件  /t P  
- 光束准直和整形的反射元件(例如圆柱抛物面镜) K*RRbtb  
- 具有高斯振幅调制的光阑 U?yXTMD  
 探测器 n&&y\?n  
- 光线可视化(3D显示) P~>nlm82]  
- 波前差探测 (b!DJ;(O9  
- 场分布和相位计算 obGSc)?j  
- 光束参数(M2值,发散角) i/B"d,=<  
 模拟/设计 4}j}8y2)H  
- 光线追迹(Ray Tracing:):基本系统预览和波前差计算 ).b+S>k  
- 几何场追迹+和经典场追迹(Geometric Field Tracing Plus (GFT+) & Classic Field Tracing): Zwl?*t\D  
 分析和优化整形光束质量 <h0ptCB  
 元件方向的蒙特卡洛公差分析 Rv o<ISp  
VQ`O;n6/`  
系统说明 2V 'Tt3  
]B[Qdn  
FA,CBn5%  
模拟和设计结果 =B2=UF  
L}nc'smvM  
x$sQ .aT  
场(强度)分布                                   优化后
数值探测器结果 I`1=VC]^8  
r?*?iw2g  
)qe o`4+y  
>dY"B$A>  
lN" rhZ  
总结 ,B><la87  
"zc!QHpSd  
实现和分析高性能离轴和无色散反射光束整形装置。 q ~lW  
1.模拟 o,I642R~  
使用光线追迹验证反射光束整形装置。 yKJp37R  
2.评估 @"0qS:s]X  
应用几何场追迹+(GFT +)引擎来计算场分布和评价光束参数。 ," v%  
3.优化 38^_(N  
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。 5E8P bV-l  
4.分析 ;2}Gqh)Yr  
通过应用蒙特卡罗公差来分析方向偏差的影响。 TB\CSXb  
>LSA?dy!?  
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。 f5v|}gMAX  
5+J/Qm8{bb  
详述案例 glpdYg *  
j!/(9*\  
系统参数 TvR2lP  
HN! l-z  
案例的内容和目标 2UquN0  
# L R[6l  
在BDS.0001,BDS.0002,BDS.0003和BDS.0004案例中,研究了折射光束传输系统。 3z<t#  
.^,vK7  
ub%q<sE*  
 目标是准直并对称由激光二极管发射的高斯光束。 }sZ]SE  
 之后,研究并优化整形光束的质量。 EUgs2Fsb3  
 另外,探讨了镜像位置和倾斜偏差的影响。 KN=Orx7Gy  
-rfO"D>  
模拟任务:反射光束整形设置 ~ +Y;jA dU  
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。 d8>D=Ve  
KpL82  
5+r#]^eQY-  
&nYmVwi?"Q  
V SxLBwXf  
+}n]A^&I\E  
规格:像散激光光束 =}[V69a  
tg:x}n  
 由激光二极管发出的强像散高斯光束 @`yfft  
 忽略发射区域在x和y方向可能发生的移动 u/AN| y  
lF<(yF5  
%rsW:nl  
K67x.PZ  
k&2I(2S  
7iJl W&W  
规格:柱形抛物面反射镜
-mXEbsm  
                         |@ + x9|'W  
 有抛物面曲率的圆柱镜 T-MLW=Vu  
 应用用锥形常数.-1来实现锥形界面 r |(Lb'k  
 曲率半径等于焦距的两倍 8K qv)FjB  
AjpQb ~\  
& 3gni4@@  
规格:离轴抛物面圆柱镜(楔型) Qk6FK]buV  
vDemY"wz  
 对称抛物面镜区域用于光束的准直 ~b+>o  
 从VirtualLab元件目录使用离轴抛物面镜(楔型) 4 ClW*l  
 离轴角决定了截切区域 k$zDofdfp  
Uhf -}Jdw  
  
规格:参数概述(12° x 46°光束) rpd3Rp  
,^3D"Tky  
   61]6N;kJ;  
NXV%j},>  
光束整形装置的光路图 *{ .u\BL5  
e2;"> tp6?  
g+f{I'j  
 由于VirtualLab的相对坐标系统,则仅需设置z方向的距离。 jE{z4en  
 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。 UuN(+&oD-  
:%Bo)0a9  
反射光束整形系统的3D视图 T+\BX$w/4e  
Qt k'^Fc  
), n?"  
sbRg=k&Ns  
 光学元件的定位可以通过使用3D系统视图来显示。 Yd@9P 2C  
 绿线表示生成的光轴,由VirtualLab的基础定位方法生成(仅仅设置了距离z和倾角)。 6Cibc .vt  
P~~RK& +i  
详述案例 YpiSH(70`  
!nu#r$K(  
模拟和结果 _PuMZjGL  
Si;e_a  
结果:3D系统光线扫描分析 9J<KR #M  
 首先,应用光线追迹研究光通过光学系统。 pgI@[zp7  
 使用光线追迹系统分析仪进行分析。 fx*Swv%r  
U-k6ZV3&8  
file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_01_RT.lpd ohwQ%NDl  
i22R3&C  
使用参数耦合来设置系统 Ouj5NL  
]^s4NXf+  
Tux~4W  
自由参数: j@9A!5<CCk  
 反射镜1后y方向的光束半径 <{'':/tXI  
 反射镜2后的光束半径 HzW ZQ6o  
 视场角,这决定了离轴取向(这些值保存为全局变量) ==$Ox6.  
 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。 %bddR;c  
 对于此计算,应用了嵌入的参数耦合功能。 KxY|:-"Tt  
,O2Uj3"  
m'%F,c)  
xe 6x!  
%F03cI,  
#u#s'W  
$?0<rvGJ  
自由参数: i^ 1P6B  
 反射镜1后y方向的光束半径 ~=}56yxl[  
 反射镜2后的光束半径 6MZfoR  
 视场角,这决定了离轴取向(这些值保存为全局变量) Xc'yz 2B  
 基于光束发散角和直径(x和y方向)焦点,可以计算并设置反射镜的直径和距离z。 ym-212wl  
xe}"0'g  
w^dB1Y7c(W  
 如果这个例子评估20个参数,那么返回到光路图(LPD)。 U,)+wZJ  
MYLq2g\  
IUwY/R9Q  
结果:使用GFT+进行光束整形 rGx1>xd(k  
5Pn$@3  
R D)dw  
bE0cW'6r  
xJ,V !N  
 现在,利用几何场追迹+计算生成的光束剖面。 SdN|-'qf  
.0Cpqn,[  
jMgNi@  
 由于离轴设置,光线分布显示出轻微的不对称形状。 IA''-+9  
9-9`;Z  
 不过,场分布几乎是对称的(最好是使用伪色(false colors))。 7HFw*;  
yh} V u  
 产生的相位是完全平坦的,产生的波前误差: 24]O0K  
Lk`0z  
OfIml.  
/SSl$  
file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_01_RT.lpd Zb3E-'G+  
?f:FmgQk  
结果:评估光束参数 tXwnK[~x  
`}s)0 /}6  
. [*6W.X  
 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。 i $#bg^  
 在这个例子中,我们对光束半径,发散角和M²值感兴趣。 3]/w3|y  
1NA>W   
=p ^Sn,t  
 整形光束在x和y方向上显示了一个几乎相同的半径。 发散角大约是4urad。 k'EP->r  
 M²值明显高于1。(与理想高斯光束相比,高M²值是由光束偏离引起的) ; *r5 d+]  
%5$yz|:  
file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_02_BeamShaping.lpd *=)%T(^  
L/#^&*'B  
光束质量优化 , En D3 |  
;IE|XR(  
=[3I#s?V  
 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。 |Kh#\d  
 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)。
J!~?}Fq/z  
pv;}Sv$ ]-  
结果:光束质量优化 `TBau:ElI  
[iB`- dE,  
dKi+~m'w  
 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。 g/J ^ YT!  
?HAWw'QW  
J_<ENs-  
@'jC>BS8`  
 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。) m<hR Lo  
gVEW*8  
_T)dmhG  
file: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_03_BeamOptimization.lpd >ouHR*  
mO(m%3  
反射镜方向的蒙特卡洛公差 [r<lAS{ .  
BbnY9"  
 对于公差,在随机模式下我们使用参数运行特性。 =T|Z[/fto  
WfL5. &  
R=_ fk  
 这意味着参数变化是的正态 ;gP@d`s  
h,LwC9  
Yx>=(B  
VMe~aUd  
T&j_7Q\;vI  
 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。 $i7iv  
这意味着,波前对对齐误差很敏感。 M\ B A+  
LhUrVydL  
8fY1~\G:\  
z|x0s0q?  
file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_04_Tolerancing.run t6W$t  
]*'V#;s  
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) b<u   
` zeZ7:  
QI0d:7!W1  
|W[BqQIf  
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。 0hp*(, L  
H<92tP4M  
总结 {R5Q{]dK3  
mQ*:?\@  
实现并分析高性能离轴和无色散反射光束整形装置。 o4^rE<vJ  
1.模拟 xPl+ rsU  
通过使用光线追迹来验证反射光束整形设置。 MdV-;uf  
2.研究 4 Z.G  
为了计算场分布和评价光束参数,应用几何场追迹+(GFT+)引擎。 eZ'J,;  
3.优化 B b_R~1 l  
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。 ]2`PS<a2  
4.分析 @zSI@Oq_  
通过应用蒙特卡罗公差来分析取向偏差的影响。 5ztHar~f  
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。 :OT~xU==H  
$[x2L s~  
参考文献 ,HO~NqmB4  
[1]M. Serkan, H. Kirkici, and H. Cetinkaya, “Off-axis mirror based optical system design for circularization, collimation, and expansion of elliptical laser beams”, Appl. Optics 46, No. 22, 5489-5499 (2007). =87.6Ai  
WqlX'tA  
进一步阅读 Dl_y[ 9  
?nZQTO7  
进一步阅读 Ou/JN+2A  
 获得入门视频 ~M7 J{hK  
- 介绍光路图 J$JXY@mBSC  
- 介绍参数运行 zGjf7VV2a  
 关于案例的文档 ,<!_MNw[  
- BDS.0001: Collimation of Diode Laser Beam by Objective Lens J{<,V\t)  
- BDS.0002: Focus Investigation behind Aspherical Lens 0.7* 2s-  
- BDS.0003: Optimization of a Lens Doublet for Laser Beam Focusing wcDHx#~  
- BDS.0004: Focal Beam Size Reduction by Generating a Bessel Beam using Axicon Pair
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