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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) I=Oy-  
Ft@Wyo`^  
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 0~& "  
XTDE53Js&  
xc?}TPpt  
FhIqy %X  
简述案例
cW``M.d'F  
dS`Bk6 Y  
系统详情 J@9}`y=K  
 光源 IOK}+C0e  
- 强象散VIS激光二极管 D0;tcm.$  
 元件 5=KF!?  
- 光束准直和整形的反射元件(例如圆柱抛物面镜) wG8Wez%  
- 具有高斯振幅调制的光阑 jFerYv&K~  
 探测器 m/`IGT5J  
- 光线可视化(3D显示) Be}$I_95\P  
- 波前差探测 jvzBh-!  
- 场分布和相位计算 F pt-V  
- 光束参数(M2值,发散角) gZT)pP  
 模拟/设计 /dDzZ%/@  
- 光线追迹(Ray Tracing:):基本系统预览和波前差计算 'xFYUU]#T^  
- 几何场追迹+和经典场追迹(Geometric Field Tracing Plus (GFT+) & Classic Field Tracing): Bfd-:`Jk  
 分析和优化整形光束质量 %TrF0{NR90  
 元件方向的蒙特卡洛公差分析 s{/qS3=  
,kgF2K!  
系统说明 o7+>G~i  
^t[HoFRa  
2*U.^]~"{  
模拟和设计结果 Ih1|LR/c  
:Y)to/h  
&2EBk=X  
场(强度)分布                                   优化后
数值探测器结果 &HM-g7|C0E  
;5 <-)  
v.W{x?5  
V)D-pV V  
K%}}fw2RMN  
总结 `eRLc}aP2  
<E':[.zC  
实现和分析高性能离轴和无色散反射光束整形装置。 LNQSb4  
1.模拟 *rqm8z50a  
使用光线追迹验证反射光束整形装置。 zzvlI66e  
2.评估 | W#~F&{]  
应用几何场追迹+(GFT +)引擎来计算场分布和评价光束参数。 |t\|:E>" }  
3.优化 l9{#sas  
利用一个具有高斯形状孔径函数的光阑和经典场追迹引擎来优化M2参数。 {4ptu~8  
4.分析 ykq'g|  
通过应用蒙特卡罗公差来分析方向偏差的影响。 w 7tC|^#G  
dyQh:u -  
对于复杂的光束整形装置,特别是离轴系统,可以使用VirtualLab来进行高效的模拟和分析。模拟过程中,根据情况应用不同的模拟引擎。 =hw^P%Zn  
,m07p~,V  
详述案例 t ,qul4y}  
>uHS[ _`nM  
系统参数 i#,1i VSG  
j"<Y!Y3  
案例的内容和目标 =8{*@>CX  
'o\;x"YJ  
在BDS.0001,BDS.0002,BDS.0003和BDS.0004案例中,研究了折射光束传输系统。  ~q%  
2H&{1f\Bf  
i=QqB0  
 目标是准直并对称由激光二极管发射的高斯光束。 W._G0b4}  
 之后,研究并优化整形光束的质量。 Kj*m r%IaU  
 另外,探讨了镜像位置和倾斜偏差的影响。 Rlw9$/D!Z  
) YSh D  
模拟任务:反射光束整形设置 Mr6E/7g%  
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。 X*Z5 P  
fkW(Dt,  
'TEyP56  
A9BxwQU#  
GqjO>v fy  
<`JG>H*B6  
规格:像散激光光束 MOV =n75  
+ x_ wYv  
 由激光二极管发出的强像散高斯光束 3c 28!3p  
 忽略发射区域在x和y方向可能发生的移动 6=>7M b$  
6H;kJHn  
*4#on>  
3%NE/lw1  
Y}/jR6hK  
yv${M u  
规格:柱形抛物面反射镜
\r]('x3S  
                         `2x34  
 有抛物面曲率的圆柱镜 TczXHT}G  
 应用用锥形常数.-1来实现锥形界面 Ck(.N  
 曲率半径等于焦距的两倍 psD[j W  
#D:RhqjK  
70<K .T<b  
规格:离轴抛物面圆柱镜(楔型) ,#%SK;1<  
tG 7+7Z =  
 对称抛物面镜区域用于光束的准直 t/Z!O z6ZE  
 从VirtualLab元件目录使用离轴抛物面镜(楔型) <t6 d)mJ%  
 离轴角决定了截切区域 3ExVZu$  
Wy)('EM  
  
规格:参数概述(12° x 46°光束) wrK#lh2  
dKe@JQ+-z  
   7S2c|U4IM  
Ge9}8  
光束整形装置的光路图 {Vl"m 2  
(q k5f`O  
cX"G7Bh  
 由于VirtualLab的相对坐标系统,则仅需设置z方向的距离。 ;7 "Y?*{  
 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。 akrCs&Kka5  
#,Bj!'Q'-  
反射光束整形系统的3D视图 Z>HNe9pr  
0sabh`iQ^  
,A?v,Fs>O[  
qqD0R*(C  
 光学元件的定位可以通过使用3D系统视图来显示。 -~0'a  
 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)。 J<-Fua^  
T=yCN#cqQ`  
详述案例 0&o WfTg  
_pW 'n=}R  
模拟和结果 j~$ )c)h"  
"{6KZ!+0  
结果:3D系统光线扫描分析 I9:%@g]uYw  
 首先,应用光线追迹研究光通过光学系统。 1Y2a* J  
 使用光线追迹系统分析仪进行分析。 'T{pdEn8u  
tJG (*   
file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_01_RT.lpd C0f[eA  
v5gQ9  
使用参数耦合来设置系统 mlmnkgl ]  
SFOQM*H  
iQ0&W0D]  
自由参数: kz|[*%10  
 反射镜1后y方向的光束半径 } _VZ  
 反射镜2后的光束半径 ur`V{9g  
 视场角,这决定了离轴取向(这些值保存为全局变量) @>Biyb  
 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。 s~#?9vW  
 对于此计算,应用了嵌入的参数耦合功能。 9`E-dr9  
$&NbLjeS  
hXBqz9  
\J\vp0[nO}  
Q9nu"x %  
2voNgY  
gZ ~y}@L y  
自由参数: W|FNDP0  
 反射镜1后y方向的光束半径 5@""_n&FV  
 反射镜2后的光束半径 CVi<~7Am\  
 视场角,这决定了离轴取向(这些值保存为全局变量) l!Nvn$h m  
 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。 CcbWW4 )  
Yr Preuh  
c '/2F0y  
 如果这个例子评估20个参数,那么返回到光路图(LPD)。 \y<+Fac1S  
r]xdhR5  
baA HP "  
结果:使用GFT+进行光束整形 @)+i{Niuv  
 z, :+Oc  
l ,ZzB,"  
 ; \Y-  
H74NU_   
 现在,利用几何场追迹+计算生成的光束剖面。 ye9QTK6$,  
Es_ SCWJ  
_zAc 5rS  
 由于离轴设置,光线分布显示出轻微的不对称形状。 b 49|4   
3Ro7M=]  
 不过,场分布几乎是对称的(最好是使用伪色(false colors))。 REeD?u j  
t"4Rn<-  
 产生的相位是完全平坦的,产生的波前误差: <$Xn:B<H  
us(sZG  
#IcT @(  
N}e(.  
file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_01_RT.lpd GIJV;7~  
%@)U/G6s}  
结果:评估光束参数 $H %+k?  
=rE `ib  
m^(E:6T  
 从生成的整形光束场分布,可以评估光束参数。 可以直接通过使用探测器界面实现。 !: `Ra  
 在这个例子中,我们对光束半径,发散角和M²值感兴趣。 a?f5(qW3  
m|g$'vjk  
jnx+wcd  
 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。 GN8`xR{J*  
 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) xX[{E x   
.oB'ttF1  
file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_02_BeamShaping.lpd :X]lXock0  
}6b7a1p  
光束质量优化 oQKcGUZ  
kY0g}o'<  
Bil;@,Z#  
 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。 C[HE4xF6  
 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)。
H znI R  
NiU tH  
结果:光束质量优化 %u<&^8EL+#  
U{.+*e18  
=[43y%   
 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。 ACMpm~C8Gu  
(>kBmK1Aj  
a93d'ZE-X  
'8((;N|I^  
 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。) UeC%Wa<[  
! S$oaCxM  
(h8hg+l o  
file: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_03_BeamOptimization.lpd Z{|.xgsY  
|M0,%~Kt  
反射镜方向的蒙特卡洛公差 '44nk(hM69  
@O*ev| o@x  
 对于公差,在随机模式下我们使用参数运行特性。 EIVQu~,H  
-;DE&~p  
Xk7$?8r4&  
 这意味着参数变化是的正态 UO7a}Tz<  
E|6Z]6[  
+A&IxsTq5=  
fQ?n(  
\?Oly171  
 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。 c Gaz$=/  
这意味着,波前对对齐误差很敏感。 PK|`}z9  
{ <ao4w6B  
JJZXSBAOU  
bC,M&<N  
file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_04_Tolerancing.run M cMK|_H  
5IB:4zx^h  
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) l%)=s~6z  
"Ee/q:`  
$dWl A<u  
sou$qKoG01  
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。 * y"GgI  
OYRR'X.E  
总结 C">=2OO  
/Vj byRwV  
实现并分析高性能离轴和无色散反射光束整形装置。 ![."xHVeL  
1.模拟 FlA$G3  
通过使用光线追迹来验证反射光束整形设置。 5/eS1NJ@  
2.研究 1Qc(<gM  
为了计算场分布和评价光束参数,应用几何场追迹+(GFT+)引擎。 "x)pp  
3.优化 S.)8&  
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。 E'kQ  
4.分析 N<i Vs  
通过应用蒙特卡罗公差来分析取向偏差的影响。 A?Hjz%EcW  
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。 RX<^MzCDV  
zR/p}Wu|!  
参考文献 NByN}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). b<H6 D}  
1V9X(uP  
进一步阅读 R`3>0LrC8  
)PZ}^Fa  
进一步阅读 N55=&-p  
 获得入门视频 b42pLbpe'E  
- 介绍光路图 TH}ycue  
- 介绍参数运行 @p'v.;~#  
 关于案例的文档 u5)A+.v  
- BDS.0001: Collimation of Diode Laser Beam by Objective Lens D;8V{Hs  
- BDS.0002: Focus Investigation behind Aspherical Lens n|`):sP  
- BDS.0003: Optimization of a Lens Doublet for Laser Beam Focusing ;<GTtt# D  
- BDS.0004: Focal Beam Size Reduction by Generating a Bessel Beam using Axicon Pair
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