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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) /R)wM#&  
%Tm*^  
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 G95,J/w  
-3I3 X  
o5 L^  
o96C^y{~S  
简述案例
kxn&f(5  
CD|[PkjW  
系统详情 ahB qYA K9  
 光源 >| R'dF}  
- 强象散VIS激光二极管 bzg C+yT  
 元件 zG!nqSDG  
- 光束准直和整形的反射元件(例如圆柱抛物面镜) K5""%O+  
- 具有高斯振幅调制的光阑 7>vm?a^D2&  
 探测器 2eT?qCxqc  
- 光线可视化(3D显示) \8`?ir q"  
- 波前差探测 9"[;ld<  
- 场分布和相位计算 _X6'u J  
- 光束参数(M2值,发散角) *b~6 BM$  
 模拟/设计 :+rGBkw1m  
- 光线追迹(Ray Tracing:):基本系统预览和波前差计算 `8:0x?X  
- 几何场追迹+和经典场追迹(Geometric Field Tracing Plus (GFT+) & Classic Field Tracing): v3tJtb^'!  
 分析和优化整形光束质量 ?6#won  
 元件方向的蒙特卡洛公差分析 Gr"CHz/  
D #ddx  
系统说明 -N *L1Zj  
JKfG/z|  
=YO ]m<  
模拟和设计结果 W U(_N*a  
 C0rf  
3a/n/_D  
场(强度)分布                                   优化后
数值探测器结果 r~w.J+W  
~(5r+Z}*`  
cTqkM@S  
 >@ t  
U$rMZk  
总结 2ZH+fV?.  
DSGcxM+  
实现和分析高性能离轴和无色散反射光束整形装置。 Xlo7enzY  
1.模拟 W :w~ M'o  
使用光线追迹验证反射光束整形装置。 aQk&#OQy  
2.评估 B@,9Cx564  
应用几何场追迹+(GFT +)引擎来计算场分布和评价光束参数。 y4V:)@ P  
3.优化 v* ;d  
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。 /r}L_wI  
4.分析 i;[y!U  
通过应用蒙特卡罗公差来分析方向偏差的影响。 p7?  
[3%mNNk  
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。 +2tQ FV;  
"L~(%Nx3  
详述案例 md!6@)S-p  
_GOSqu!3Y  
系统参数 dWqn7+:  
|s|}u`(@9  
案例的内容和目标 :5d>^6eoB?  
S63 Zk0(25  
在BDS.0001,BDS.0002,BDS.0003和BDS.0004案例中,研究了折射光束传输系统。 xQy,1f3s+  
GkIE;7#2kX  
`i7r]  
 目标是准直并对称由激光二极管发射的高斯光束。 8v:{BHX  
 之后,研究并优化整形光束的质量。 $YYWpeW '  
 另外,探讨了镜像位置和倾斜偏差的影响。 ~%{2Z_t$  
O&`.R|v  
模拟任务:反射光束整形设置 %H{p&ms  
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。 Bd>~F7VWs  
yDWIflP0;  
R1jl<=  
8h )XULs2  
'\Xkvi  
1Pf(.&/9_  
规格:像散激光光束 Vej$|nF  
Zg;$vIhn  
 由激光二极管发出的强像散高斯光束 t=_^$M,yr  
 忽略发射区域在x和y方向可能发生的移动 q5'S<qY^  
">A<%5F2  
@Z)|_  
P rt} 01$  
Cu"Cpt[  
!, 4ag1  
规格:柱形抛物面反射镜
sFU< PgV  
                         tDByOml8Ix  
 有抛物面曲率的圆柱镜 )U^=`* 7  
 应用用锥形常数.-1来实现锥形界面  Et>#&Nw8  
 曲率半径等于焦距的两倍 sXKkZ+2q  
"TRS(d|3  
Bous d  
规格:离轴抛物面圆柱镜(楔型) XTol|a=  
Uqr>8|t?  
 对称抛物面镜区域用于光束的准直 Vns3859$8  
 从VirtualLab元件目录使用离轴抛物面镜(楔型) p|UL<M9{a]  
 离轴角决定了截切区域 ?H{[u rLn  
{@Wv@H+4  
  
规格:参数概述(12° x 46°光束) (Wzp sDte  
igO>)XbsM  
   p6M9uu  
cx}Yu8  
光束整形装置的光路图 A=|XlP$6  
,5DJ54B!  
4WT[(  
 由于VirtualLab的相对坐标系统,则仅需设置z方向的距离。  56.!L  
 因为离轴抛物面镜的位置是相对于它的焦点,那么到反射镜2的距离z必须是负的。 r924!zdbR  
=C\Tl-$\f  
反射光束整形系统的3D视图 $ {yc t  
fHt\KP  
>7U/TVd&  
G5ATR<0m  
 光学元件的定位可以通过使用3D系统视图来显示。 g?j)p y  
 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)。 =j7Du[?Vu  
gt kV=V  
详述案例 /\J0)V  
6j E.X  
模拟和结果 yR[6s#F/h  
0b&# w  
结果:3D系统光线扫描分析 Pwh}hG1s a  
 首先,应用光线追迹研究光通过光学系统。 l1KMEGmG  
 使用光线追迹系统分析仪进行分析。 Xfiwblg  
l{By]S  
file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_01_RT.lpd ]uXJjS f  
a`O'ZY  
使用参数耦合来设置系统 <o EAy  
?_Qe45 @  
<z Gh}.6v  
自由参数: *A-_*A  
 反射镜1后y方向的光束半径 w[~G^x&  
 反射镜2后的光束半径 p1N}2]e  
 视场角,这决定了离轴取向(这些值保存为全局变量) x#{!hL 5G  
 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。 9>RkFV  
 对于此计算,应用了嵌入的参数耦合功能。 +VwQ=[y]  
#UGSn:D<i  
-L2.cN_  
c3]t"TA,  
7FX4|]  
r@G*Fx8Z  
!Tzo &G  
自由参数: g*k)ws  
 反射镜1后y方向的光束半径 &raqrY|V  
 反射镜2后的光束半径 tE*BZXBlm  
 视场角,这决定了离轴取向(这些值保存为全局变量) OB>Hiy   
 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。 RpdUR*K9x  
`}X3f#eO&  
|)x7qy`  
 如果这个例子评估20个参数,那么返回到光路图(LPD)。 ^eW<-n@^  
}#z1>y!#  
dsTX?E<R  
结果:使用GFT+进行光束整形 M7#!Y=  
Vl.,e1)6  
Gp%po@A&  
wAh]C;+{  
=VC18yA  
 现在,利用几何场追迹+计算生成的光束剖面。 z/t|'8f  
9QQ XB-  
96WzgHPWo  
 由于离轴设置,光线分布显示出轻微的不对称形状。 .Fb#j+Lq  
17hoX4T  
 不过,场分布几乎是对称的(最好是使用伪色(false colors))。 H'A N osv  
0X)vr~`  
 产生的相位是完全平坦的,产生的波前误差: PV68d; $:8  
4m*)("H  
.n:Q~GEL  
G`!x+FB  
file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_01_RT.lpd xHgC':l(0  
?Y"%BS+pt  
结果:评估光束参数 B{Q}^Mcxy  
j6%W+;{/pj  
#GM^:rF  
 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。 s`yzeo  
 在这个例子中,我们对光束半径,发散角和M²值感兴趣。 "GMU~594  
7F<{ Qn  
$dfc@Fn^x  
 整形光束在x和y方向上显示了一个几乎相同的半径。 发散角大约是4urad。 _8G w Mj  
 M²值明显高于1。(与理想高斯光束相比,高M²值是由光束偏离引起的) gP_N|LuF"  
\'|n.1Fr  
file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_02_BeamShaping.lpd |E+.y&0;  
M9)4ihK  
光束质量优化 yr\ClIU  
h<9vm[.  
HZ3;2k  
 通常,使用合适的高斯调制光阑以用于优化M²值。 因此,我们使用测量的半径作为腰束半径(消除发散角)来生成一个高斯光束。 w=KfkdAJ*/  
 之后,将接收场转换成一个透射函数。 将该传输函数用作光阑(在一个透射函数元件中)。
Snr(<u  
6 Bq_<3P_  
结果:光束质量优化 i(~DhXz*T  
ElO|6kOBYG  
)>@S8v,(  
 由于通过高斯孔径传播,光束显示出理想高斯形状。 因此,M²值在两个方向上几乎都是1。 o z*;q]  
-A#p22D,5  
; Z:[LJd  
3IYFvq~  
 然而,光束半径是略有减少。(光束半径显示在最后一张幻灯片是由于其偏离了理想高斯。) y._'o7%  
.x I Aep_  
4cQP+n  
file: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_03_BeamOptimization.lpd JrcbJt  
O Z ./suR)  
反射镜方向的蒙特卡洛公差  Bx45yaT  
Fz#@[1,  
 对于公差,在随机模式下我们使用参数运行特性。 ,Zmjw@ w  
'$FF/|{  
x2v0cR"KL  
 这意味着参数变化是的正态 /3s&??{tv  
Kx9u|fp5  
|r~u7U\  
1ksFxpE  
)<5k+O~  
 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。 5 `1  
这意味着,波前对对齐误差很敏感。 HH*y$  
J~%43!X\K  
36.,:!%p  
k;\gYb%L  
file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_04_Tolerancing.run ^E^`"  
_}R9!R0O  
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) >YI Vi4''  
MpOU>\  
?^VPO%  
^PEw#.WG  
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。 z~Q=OPCnY  
oU|G74e6  
总结 & /8Tth86  
exq5Zc%  
实现并分析高性能离轴和无色散反射光束整形装置。 _(-jk4 L  
1.模拟 a&>NuMDI  
通过使用光线追迹来验证反射光束整形设置。 {+9RJmZg  
2.研究 M50I.Rd  
为了计算场分布和评价光束参数,应用几何场追迹+(GFT+)引擎。 <Y k i8  
3.优化 9FDu{4:  
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。 =}Tm8b0  
4.分析 ;<Q%d~$xy}  
通过应用蒙特卡罗公差来分析取向偏差的影响。 hDxq9EF  
可以使用VirtualLab Fusion非常有效地模拟和分析复杂的光束整形装置,尤其是离轴系统。为此,根据情况应用不同的模拟引擎。 `,]Bs*~  
m* m),mZ"  
参考文献 811>dVq3/  
[1]M. Serkan, H. Kirkici, and H. Cetinkaya, “Off-axis mirror based optical system design for circularization, collimation, and expansion of elliptical laser beams”, Appl. Optics 46, No. 22, 5489-5499 (2007). AW5iwq6p  
t5{P'v9J  
进一步阅读 t@!n?j I  
{ b$"SIg1E  
进一步阅读 e |Ri  
 获得入门视频 e!5} #6Kd  
- 介绍光路图 ^}+\52w  
- 介绍参数运行 nJe}U#  
 关于案例的文档 , ;,B7g  
- BDS.0001: Collimation of Diode Laser Beam by Objective Lens Q]9$dr=Kk0  
- BDS.0002: Focus Investigation behind Aspherical Lens <UGaIb  
- BDS.0003: Optimization of a Lens Doublet for Laser Beam Focusing \D|IN'!D  
- BDS.0004: Focal Beam Size Reduction by Generating a Bessel Beam using Axicon Pair
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