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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) 84jA)  
-EIfuh  
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 Pt[ b;}  
~%d*#Yxq  
6hAMk<kx?i  
KGNBzy~9  
简述案例
}KFM8CbS  
f0]`TjY  
系统详情 Vk?US&1q}  
 光源 o7 1f<&1  
- 强象散VIS激光二极管 y vo4 .u  
 元件 vuO~^N]G  
- 光束准直和整形的反射元件(例如圆柱抛物面镜) <= Aqi91  
- 具有高斯振幅调制的光阑 M.0N`NmS  
 探测器 M$MFUGS'  
- 光线可视化(3D显示) SnFAv7_  
- 波前差探测 q :-1ul  
- 场分布和相位计算 (U^f0wJg  
- 光束参数(M2值,发散角) xn,I<dL39  
 模拟/设计 G[ gfD\  
- 光线追迹(Ray Tracing:):基本系统预览和波前差计算 f3"sKL4|  
- 几何场追迹+和经典场追迹(Geometric Field Tracing Plus (GFT+) & Classic Field Tracing): A`ScAzx5{  
 分析和优化整形光束质量 yR4++yk  
 元件方向的蒙特卡洛公差分析 &LDA=B  
idSc#n22  
系统说明 NK$BF(HBi  
SeIL   
|$ &v)  
模拟和设计结果 8rpr10;U  
*4?%Y8;bF6  
,<O|Iis  
场(强度)分布                                   优化后
数值探测器结果 2R>!Wj'G+o  
L2{b~`UvP  
J[jzkzSu`  
GRj#1OqL  
hhcO ]*  
总结 pu,|_N[xq8  
bm#/ KT_8  
实现和分析高性能离轴和无色散反射光束整形装置。 EJaGz\\  
1.模拟 M:d} P  
使用光线追迹验证反射光束整形装置。 #s3R4@{  
2.评估 9MUg/  
应用几何场追迹+(GFT +)引擎来计算场分布和评价光束参数。 3R6=C~  
3.优化 dz=pL$C  
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。 5[|ZceY  
4.分析 $i"IOp  
通过应用蒙特卡罗公差来分析方向偏差的影响。 734<X6^1  
hd~0qK  
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。 uE-|]QQo  
h$$2(!G4  
详述案例 S- JD}+ 9  
Uo=_=.GQ  
系统参数 ]y~"M  
9Z lfY1=  
案例的内容和目标 0+6=ag%  
O2N~&<^  
在BDS.0001,BDS.0002,BDS.0003和BDS.0004案例中,研究了折射光束传输系统。 ~__rI-/_  
T/iZ"\(~w  
k4`(7Z  
 目标是准直并对称由激光二极管发射的高斯光束。 jWcfQ  
 之后,研究并优化整形光束的质量。 y[d>7fcf  
 另外,探讨了镜像位置和倾斜偏差的影响。 BT* {&'\/  
;(Kj-,>  
模拟任务:反射光束整形设置 l?:S)[:  
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。 gX;)A|9e  
]@ N::!m  
eoxEnCU  
u -A_l<K  
cn2SMa[@S  
mV#U=zqb!S  
规格:像散激光光束 &2,^CG  
^\7GFpc  
 由激光二极管发出的强像散高斯光束 bEli!N$  
 忽略发射区域在x和y方向可能发生的移动 21 N!?DR  
@ GXi{9  
rHJtNN8$k  
I T gzD"d  
'W*ODAz6  
g-DFcwO,V  
规格:柱形抛物面反射镜
PXo^SHJ+gt  
                         '.IR|~Y  
 有抛物面曲率的圆柱镜 FC#t}4as  
 应用用锥形常数.-1来实现锥形界面 UqNUP+K  
 曲率半径等于焦距的两倍 ; ~#uH7k  
OEhDRU%k  
)Ag{S[yZ  
规格:离轴抛物面圆柱镜(楔型) >N-l2?rE  
x/uC)xm  
 对称抛物面镜区域用于光束的准直 *nlDN4Y[  
 从VirtualLab元件目录使用离轴抛物面镜(楔型) QS%t:,0lp  
 离轴角决定了截切区域 2!? =I'uMA  
/5m~t.Z9M  
  
规格:参数概述(12° x 46°光束) g96]>]A<{  
M+-1/vR *@  
   ]:svR@E  
#BwOWra  
光束整形装置的光路图 k FCdGl  
f J+  
UAOH9*9*  
 由于VirtualLab的相对坐标系统,则仅需设置z方向的距离。 *&tv(+P  
 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。 MQq!<?/  
~RRS{\,  
反射光束整形系统的3D视图 AYv7- !Yk  
Vu;z|L  
BQL](Y "  
pReSvF}}C  
 光学元件的定位可以通过使用3D系统视图来显示。 ] D+'Ao^'  
 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)。 cXbQ  
jPEOp#C  
详述案例 L16">,5  
%H3 M0J2L  
模拟和结果 {~EPP .  
`gz/?q  
结果:3D系统光线扫描分析 _zDf8hy  
 首先,应用光线追迹研究光通过光学系统。 4q*mEV  
 使用光线追迹系统分析仪进行分析。 jf=\\*64r4  
=`.OKUAn  
file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_01_RT.lpd c|Fu6LF a  
2<tU  
使用参数耦合来设置系统 + I4s0  
3 uJ?;  
l09DH+  
自由参数: YcN&\(  
 反射镜1后y方向的光束半径 )wCV]TdF  
 反射镜2后的光束半径 ^1;Eq>u  
 视场角,这决定了离轴取向(这些值保存为全局变量) Wd?=RO`a  
 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。 N `[ ?db-%  
 对于此计算,应用了嵌入的参数耦合功能。 DeTLh($\  
ahg]OWn#  
eu0j jeB  
h@fF`  
LN`Y`G|op  
#7=- zda5  
X9;51JV  
自由参数: i=jY l  
 反射镜1后y方向的光束半径 IC+!XZqS  
 反射镜2后的光束半径 fT.MglJcb  
 视场角,这决定了离轴取向(这些值保存为全局变量) 6&_K;  
 基于光束发散角和直径(x和y方向)焦点,可以计算并设置反射镜的直径和距离z。 c{[lT2yxU  
1!Afq}|  
Ww=b{lUD  
 如果这个例子评估20个参数,那么返回到光路图(LPD)。 - *v)sP"@  
G$VE o8Blb  
2k!4oVUN  
结果:使用GFT+进行光束整形 _FkIg>s  
aV#phP  
\e~5Dx1  
a;=IOQ  
Fil6;R  
 现在,利用几何场追迹+计算生成的光束剖面。 I-m Bj8^;  
aole`PD,l  
~8U0(n:^  
 由于离轴设置,光线分布显示出轻微的不对称形状。 ##nC@h@  
RKy!=#;17  
 不过,场分布几乎是对称的(最好是使用伪色(false colors))。 kY{;(b3Q  
GezMqt;2  
 产生的相位是完全平坦的,产生的波前误差: W~/{ct$Y  
;e$YM;;d  
,O_iSohS  
`o?PLE;)p  
file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_01_RT.lpd OJD!Ar8Q  
MzE1he1  
结果:评估光束参数 A~H@0>1  
#'BPW<Ob  
\i3)/sZ?l  
 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。 !Y10UmMu  
 在这个例子中,我们对光束半径,发散角和M²值感兴趣。 2^y*O  
p#6tKY;N  
=3EjD;2  
 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。 Y(=A HmR  
 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) -|I_aOC@  
iw{^nSD  
file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_02_BeamShaping.lpd *gOUpbtXa  
zBc |gx  
光束质量优化 R#ZO<g%'  
7G%:ckg  
1} ~`g ED  
 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。 _pxurq{  
 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)。
77-G*PI*I  
} ^2'@y!(  
结果:光束质量优化 f dJ<(i]7W  
U#|6n ,  
+v< \l=  
 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。 Uh+6fE]p  
W&v|-#7=6  
I.it4~]H  
*W2o$_Hs  
 然而,光束半径是略有减少。(光束半径显示在最后一张幻灯片是由于其偏离了理想高斯。) 9-!GYa'Z  
tGF3Hw^mS  
xtut S  
file: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_03_BeamOptimization.lpd D# gC-,  
A_crK`3  
反射镜方向的蒙特卡洛公差 .-)kIFMi  
Ey% KbvNv  
 对于公差,在随机模式下我们使用参数运行特性。 a\&g;n8jA  
)r?- _qj=  
%e:[[yq)G  
 这意味着参数变化是的正态 vRH2[{KQ9  
lIPz "  
T3@34}*  
Yr[& *>S  
yW&ka3j\  
 对于这个例子,假设每个反射镜都有±0.1°的角度偏差(绝对的方向)。 由于这个偏差,整形光束的波前差明显增加。 J?Oeuk~[D  
这意味着,波前对对齐误差很敏感。 -q\Rbb5M  
je%D&ci$  
,&L}^Up  
dWdD^>8Ef  
file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_04_Tolerancing.run "28zLo3  
wF3 MzN=%  
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) Hp@Q  
*K BaKS  
}}Z2@}  
]r'D  
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。 (T%Ue2zlY  
qae|?z  
总结 MGY0^6yK5  
zO@>)@~  
实现并分析高性能离轴和无色散反射光束整形装置。 VfozqUf  
1.模拟 %m+7$iD  
通过使用光线追迹来验证反射光束整形设置。 Hg$7[um  
2.研究 _!_1=|[  
为了计算场分布和评价光束参数,应用几何场追迹+(GFT+)引擎。 `3`.usw  
3.优化 &x;n^W;#  
通过使用显示出高斯整形孔径函数和经典场追迹引擎来优化M2参数。 ?a)Fm8Y  
4.分析 UmY{2 nzY  
通过应用蒙特卡罗公差来分析取向偏差的影响。 a$Hq<~46  
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。 4-I7"pW5  
=T\=,B  
参考文献 D$@2H>.-  
[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). %k~ezn  
M93*"jA  
进一步阅读 pRd'\+  
mxpj<^n}  
进一步阅读 CD%Cb53  
 获得入门视频 _3< P(w{  
- 介绍光路图 H8g%h}6h  
- 介绍参数运行 jw`05rw:  
 关于案例的文档 k1ja ([Q  
- BDS.0001: Collimation of Diode Laser Beam by Objective Lens aOS,%J^ ?  
- BDS.0002: Focus Investigation behind Aspherical Lens r?!:%L  
- BDS.0003: Optimization of a Lens Doublet for Laser Beam Focusing `- (<Q;iO  
- BDS.0004: Focal Beam Size Reduction by Generating a Bessel Beam using Axicon Pair
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