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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) DU5rB\!.~  
plzwk>b_  
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 @P=n{-pIW  
?H{?jJj$H  
R&'Mze fb  
FELW?Q?k  
简述案例
)"00fZL  
11!4#z6w  
系统详情 mkgL/h*  
 光源 -O@/S9]S)  
- 强象散VIS激光二极管 '81Rwp  
 元件 7 lq$PsC  
- 光束准直和整形的反射元件(例如圆柱抛物面镜) bDegIW/'w  
- 具有高斯振幅调制的光阑 I'<sJs*p  
 探测器 xKT;1(Mk  
- 光线可视化(3D显示) k?Zcv*[)D+  
- 波前差探测 )%: W;H  
- 场分布和相位计算 Z ]OX6G  
- 光束参数(M2值,发散角) #m'+1 s L  
 模拟/设计  |>Pv2  
- 光线追迹(Ray Tracing:):基本系统预览和波前差计算 LG?b]'#  
- 几何场追迹+和经典场追迹(Geometric Field Tracing Plus (GFT+) & Classic Field Tracing): !_&;#j](  
 分析和优化整形光束质量 V%^d~^m,H  
 元件方向的蒙特卡洛公差分析 #yCnM]cEn  
Wx8 cK=  
系统说明 'E\qqE[;  
tU8aPiUl  
EYZ,GT-I  
模拟和设计结果 B+'w'e$6  
v1NFz>Hx  
%VrMlG4hx  
场(强度)分布                                   优化后
数值探测器结果 #hEU)G' $+  
Y~OyoNu2  
 sJ_3tjs)  
A<[w'"  
;tZ8Sh)  
总结 w#sP5qKv8  
H_%ae' W  
实现和分析高性能离轴和无色散反射光束整形装置。 t.7_7`bin~  
1.模拟 _`9WNJiL  
使用光线追迹验证反射光束整形装置。 \JF 2'm\M  
2.评估 &{x`K4N  
应用几何场追迹+(GFT +)引擎来计算场分布和评价光束参数。 *MN("<A_  
3.优化 Tz/[P:O3  
利用一个具有高斯形状孔径函数的光阑和经典场追迹引擎来优化M2参数。 ^P*+0?aFr  
4.分析 gf,[GbZ  
通过应用蒙特卡罗公差来分析方向偏差的影响。 ~HBx5Cpi  
w6l56 CB`  
对于复杂的光束整形装置,特别是离轴系统,可以使用VirtualLab来进行高效的模拟和分析。模拟过程中,根据情况应用不同的模拟引擎。 * x.gPG  
sDy~<$l?  
详述案例 B=i%Z _r]w  
rT{ 2  
系统参数 TyaK_XW  
& y7~  
案例的内容和目标 JaJyH%+$!  
H4e2#]*i7  
在BDS.0001,BDS.0002,BDS.0003和BDS.0004案例中,研究了折射光束传输系统。 Nbm$ta  
i]zTY\gw8M  
`6G:<wX  
 目标是准直并对称由激光二极管发射的高斯光束。 \H/}| ^+@  
 之后,研究并优化整形光束的质量。 ,Q8h#0z r  
 另外,探讨了镜像位置和倾斜偏差的影响。 I#CS;Yh95  
z`|E0~{-  
模拟任务:反射光束整形设置 /oU$TaB>(  
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。 A) TO<dl  
)B Xl|V,  
h56s~(?O  
@<p9 O0  
'\LU 8VC  
&. "ltB  
规格:像散激光光束 1++Fs  
qo}u(p Oj|  
 由激光二极管发出的强像散高斯光束 z%/<|`  7  
 忽略发射区域在x和y方向可能发生的移动 + hMF\@  
A:,V)  
k%({< ul  
`AELe_  
wafws*b%  
/C[XC7^4'  
规格:柱形抛物面反射镜
Qkg([q4  
                         7, :l\t  
 有抛物面曲率的圆柱镜 uulzJbV,K  
 应用用锥形常数.-1来实现锥形界面 ltmD=-]G_  
 曲率半径等于焦距的两倍 Z4PAdT  
D?9EO=  
; HjT  
规格:离轴抛物面圆柱镜(楔型) _v=zFpR  
>tV:QP]Y  
 对称抛物面镜区域用于光束的准直 U{-[lpd  
 从VirtualLab元件目录使用离轴抛物面镜(楔型) q&EwD(k  
 离轴角决定了截切区域 'J#uD|9)  
-<gQ>`(0  
  
规格:参数概述(12° x 46°光束) A,GJ6qp3  
~bX ) %jC  
   Sy34doAZ  
hHqsI`7c  
光束整形装置的光路图 ;5}y7#4C  
C= PV-Ul+  
hUMFfc ?  
 由于VirtualLab的相对坐标系统,则仅需设置z方向的距离。 q|R$A8)L.  
 因为离轴抛物面镜的位置是相对于它的焦点,那么到反射镜2的距离z必须是负的。 (`K ~p Z  
azp XE  
反射光束整形系统的3D视图 vTYgWR,h  
; WsV.n  
>U') ICD~  
3x~AaC.j  
 光学元件的定位可以通过使用3D系统视图来显示。 <fcw:Ae  
 绿线表示生成的光轴,由VirtualLab的基础定位方法生成(仅仅设置了距离z和倾角)。 7:h_U9Za?$  
1 ,4V8gp  
详述案例 C)qP9uW  
~dj4Q eu  
模拟和结果 tsqWnz=)  
:vy./83W  
结果:3D系统光线扫描分析 OL$^7FB  
 首先,应用光线追迹研究光通过光学系统。 %Z6\W; (n  
 使用光线追迹系统分析仪进行分析。 ),+u>Os&  
"0l7%@z*)q  
file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_01_RT.lpd &5;y&dh  
ZlsdO.G  
使用参数耦合来设置系统 l j*J|%~  
>dqeGM7Np>  
aQhr$aH  
自由参数: U})Z4>[bvt  
 反射镜1后y方向的光束半径 cK+y3`.0  
 反射镜2后的光束半径 1`8(O >5  
 视场角,这决定了离轴取向(这些值保存为全局变量) KdTna6nY  
 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。 834dsl+U  
 对于此计算,应用了嵌入的参数耦合功能。 +S>}<OE  
}x}JzA+2  
mdD9Q N01  
@IwVR  
4'-GcH  
zE<GwVI~  
V{G9E  
自由参数: PyfOBse}r  
 反射镜1后y方向的光束半径 B3|rO  
 反射镜2后的光束半径 ;P4tqY@  
 视场角,这决定了离轴取向(这些值保存为全局变量) hV4B?##O  
 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。 }8qsE  
E$8 4c+  
:,(ZMx\  
 如果这个例子评估20个参数,那么返回到光路图(LPD)。 ec` $2u  
ew cgg  
n/]$k4h  
结果:使用GFT+进行光束整形 pu*vFwZ  
RDu'N  
\V,;F!*#G  
,o)U9 <  
Q35/Sp[;x  
 现在,利用几何场追迹+计算生成的光束剖面。 \aO.LwYm;:  
8QGj:3  
|E)IJj 3  
 由于离轴设置,光线分布显示出轻微的不对称形状。 (^Kcyag4  
!zNMU$p  
 不过,场分布几乎是对称的(最好是使用伪色(false colors))。 h}_1cev?  
h8!;RN[  
 产生的相位是完全平坦的,产生的波前误差: z3[0BWXs  
grhwPnKl  
_(8HK  
7E9h!<5v  
file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_01_RT.lpd IFY,j8~q  
@pD']=d}t  
结果:评估光束参数 x@]pUA1  
JDzk v%E^  
uvrfR?%QK  
 从生成的整形光束场分布,可以评估光束参数。 可以直接通过使用探测器界面实现。 AT{ewb  
 在这个例子中,我们对光束半径,发散角和M²值感兴趣。 ,1YnWy *  
I!;#Nk>  
E0Vl}b  
 整形光束在x和y方向上显示了一个几乎相同的半径。 发散角大约是4urad。 t*)-p:29h  
 M²值明显高于1。(与理想高斯光束相比,高M²值是由光束偏离引起的)  -'|pt,)  
THmX=K4=?  
file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_02_BeamShaping.lpd 4JHFn [%  
\8!&X cA  
光束质量优化 ),-4\!7  
Dn?P~%  
>, &6zj  
 通常,使用合适的高斯调制光阑以用于优化M²值。 因此,我们使用测量的半径作为腰束半径(消除发散角)来生成一个高斯光束。 I/s?] v  
 之后,将接收场转换成一个透射函数。 将该传输函数用作光阑(在一个透射函数元件中)。
uv2!][  
|j i}LWcD  
结果:光束质量优化 imtW[y+4  
B K'!WX  
<oS k!6*  
 由于通过高斯孔径传播,光束显示出理想高斯形状。 因此,M²值在两个方向上几乎都是1。 PaEsz$mgy  
x=qACoq  
BV&}(9z  
<)]B$~(a  
 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。) By@<N [I@  
T] nZ3EZ  
$s hlNW\  
file: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_03_BeamOptimization.lpd NdQXQa?,  
)^^r\  
反射镜方向的蒙特卡洛公差 L$`!~z 1  
Y 1 i!  
 对于公差,在随机模式下我们使用参数运行特性。 V&_5q`L  
y= I LA  
 jK&kQ  
 这意味着参数变化是的正态 HPT9B?^  
J680|\ER  
R9yK"  
P$@5&/]  
t9PS5O ;  
 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。 2D MH@U2  
这意味着,波前对对齐误差很敏感。 h"YIAQ',  
fj 19U9R  
oj<.axA,  
Ah &D5,3  
file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_04_Tolerancing.run 6yF4%Sz9  
2&]UFg:8Q  
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) &K`[SX=  
-)?~5Z   
xGqe )M>8?  
3u7E?*{sH  
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。 D;<Q m,[  
HF5aU:M  
总结 $+ZO{ (  
\nx ^=4*yk  
实现并分析高性能离轴和无色散反射光束整形装置。 e9q/[xMi  
1.模拟 tZ=BK:39\  
通过使用光线追迹来验证反射光束整形设置。 q[q#cY:0  
2.研究 d?&?$qf[  
为了计算场分布和评价光束参数,应用几何场追迹+(GFT+)引擎。 sj`9O-?49  
3.优化 \x x<\8Qr_  
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。 &tQ,2RT  
4.分析 ;oULtQ  
通过应用蒙特卡罗公差来分析取向偏差的影响。 s iv KXd  
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。 .Kq>/6  
ZH`6>:  
参考文献  tB[(o%k  
[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). {TdK S  
`/]8C &u  
进一步阅读 u3 ?+Hu|*T  
R8\y|p#c  
进一步阅读 0'|#Hi7@  
 获得入门视频 PKfxL}:"8  
- 介绍光路图 +]CKu$,8  
- 介绍参数运行 & HphE2 h  
 关于案例的文档 ,h5.Si>  
- BDS.0001: Collimation of Diode Laser Beam by Objective Lens *u7C){)gr[  
- BDS.0002: Focus Investigation behind Aspherical Lens 0c7&J?"wE  
- BDS.0003: Optimization of a Lens Doublet for Laser Beam Focusing nUhD41GJ  
- BDS.0004: Focal Beam Size Reduction by Generating a Bessel Beam using Axicon Pair
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