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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) gH{:`E k7  
pxw{  
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 M8^.19q;  
d&aBs++T  
[i(Cl}  
YKP=0 j3,  
简述案例
S}.\v<  
rDIhpT)a  
系统详情 e=gboR  
 光源 uX[O,l^}  
- 强象散VIS激光二极管 #0P!xZ'|{  
 元件 =<[7J]%  
- 光束准直和整形的反射元件(例如圆柱抛物面镜) YO@hE>  
- 具有高斯振幅调制的光阑 fDU+3b  
 探测器 F~z_>1lpP&  
- 光线可视化(3D显示) UvPp~N 7,  
- 波前差探测 fd?bU|I_2  
- 场分布和相位计算 ,^.S0;D,Z  
- 光束参数(M2值,发散角) EkRdpiLB  
 模拟/设计 #"Fg%36Zd  
- 光线追迹(Ray Tracing:):基本系统预览和波前差计算 k(zs>kiP  
- 几何场追迹+和经典场追迹(Geometric Field Tracing Plus (GFT+) & Classic Field Tracing): 968Ac}OA  
 分析和优化整形光束质量 B;eW/#`  
 元件方向的蒙特卡洛公差分析 Rr+qg t;f5  
LKqRvPnh  
系统说明 KU+( YF$1  
yDd=& T   
X$BXT  
模拟和设计结果 R]CZw;zS_  
8W-]t1O%!  
]@*tfz\YaH  
场(强度)分布                                   优化后
数值探测器结果 TT|-aS0l(u  
b\1+kB/8  
wX-RQ[2X  
H \r`7  
+->\79<#V(  
总结 3QCMK^#Z:  
nc<qbN  
实现和分析高性能离轴和无色散反射光束整形装置。 c`-YIz)W  
1.模拟 b![t6-f^z  
使用光线追迹验证反射光束整形装置。 Tv`_n2J`2  
2.评估 G-2EQ.  
应用几何场追迹+(GFT +)引擎来计算场分布和评价光束参数。 [FB&4>V/  
3.优化 GSQfg  
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。 c2/FHI0J;  
4.分析 5+`=t07^et  
通过应用蒙特卡罗公差来分析方向偏差的影响。 0[lS(K  
bKYY{V55  
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。 GUKDhg,W  
SLSF <$  
详述案例 ,SAbC*nq  
6%>/og\%  
系统参数 b 1cd&e  
HH7[tGF  
案例的内容和目标 yP x\ltG3  
pXssh  
在BDS.0001,BDS.0002,BDS.0003和BDS.0004案例中,研究了折射光束传输系统。 . /Y&\<  
P2>:p%Z  
/n(9&'H<  
 目标是准直并对称由激光二极管发射的高斯光束。 s){Q&E~X  
 之后,研究并优化整形光束的质量。 0X.TF  
 另外,探讨了镜像位置和倾斜偏差的影响。 TNx_Rc}  
T 4eWbNSs  
模拟任务:反射光束整形设置 NP "ylMr7P  
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。 mIRAS"Q!m  
Ex 6o=D2  
7iP5T  
6zuze0ud  
E$w#+.QP  
):S!Nl  
规格:像散激光光束 I:nI6gF  
B9}E {)T?  
 由激光二极管发出的强像散高斯光束 ~,T+JX  
 忽略发射区域在x和y方向可能发生的移动 q=njKC  
au}s=ua~i  
Ym'7vW#~  
Gp,'kw"I  
xLZ bU4  
|!oXvXU  
规格:柱形抛物面反射镜
o'96ON0  
                         Y5n>r@ )m  
 有抛物面曲率的圆柱镜 %w$ mSG  
 应用用锥形常数.-1来实现锥形界面 ~zMDY F"&  
 曲率半径等于焦距的两倍 B7|c`7x(  
@/LiR>,  
`&H04x"Y$>  
规格:离轴抛物面圆柱镜(楔型) 6i| ~7md,  
[$;,Ua-mt  
 对称抛物面镜区域用于光束的准直 9l#gMFknI  
 从VirtualLab元件目录使用离轴抛物面镜(楔型) s0 47"Q  
 离轴角决定了截切区域 @*SA$9/l  
!x8kB Di,  
  
规格:参数概述(12° x 46°光束) D!S8oKW  
{ a. <`  
   [ T-*/}4$  
5*Btb#:  
光束整形装置的光路图 } YRO'Q{  
5~QT g  
S_$nCyaH2  
 由于VirtualLab的相对坐标系统,则仅需设置z方向的距离。 u (AA`S"  
 因为离轴抛物面镜的位置是相对于它的焦点,那么到反射镜2的距离z必须是负的。 {<!hlB  
2Y$  
反射光束整形系统的3D视图 /~tP7<7A  
^;4YZwW5w  
)O&z5n7t4s  
o<nS_x  
 光学元件的定位可以通过使用3D系统视图来显示。 \qB6TiB/  
 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)。 n_}aZB3;U  
}qL~KA{&  
详述案例 m2Q$+p@  
PV(4$I}  
模拟和结果 k/@Tr :  
h"r!q[MN o  
结果:3D系统光线扫描分析 n>S2}y  
 首先,应用光线追迹研究光通过光学系统。 /e(W8aszi  
 使用光线追迹系统分析仪进行分析。 Y0}4WWV  
3 1k  
file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_01_RT.lpd D?mDG|Z  
,WGc7NN`  
使用参数耦合来设置系统 'gCZ'edM  
` jyKCm.$#  
bOb Nc  
自由参数: ?aFZOc4   
 反射镜1后y方向的光束半径 ; [FLT:$  
 反射镜2后的光束半径 J)KnE2dw5  
 视场角,这决定了离轴取向(这些值保存为全局变量) xj7vI&u.  
 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。 J)Ol"LXV  
 对于此计算,应用了嵌入的参数耦合功能。 t H,sql)  
hX3@f;[B2  
;?`@"YG)  
 ,Y-S(  
(gU2"{:]J  
&r:=KT3  
%{"dP%|w4}  
自由参数: {[tZ.1.w  
 反射镜1后y方向的光束半径 lC4PKm no  
 反射镜2后的光束半径 :X Lp  
 视场角,这决定了离轴取向(这些值保存为全局变量) {Xv3:"E"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。 e5 3,Rqi)@  
7D9]R#-K  
gH'3 dS!{  
 如果这个例子评估20个参数,那么返回到光路图(LPD)。 {Zl4C;c  
=ajLa/m'  
`O n(v  
结果:使用GFT+进行光束整形 =Epq%,4nG  
59Nd}wPO;  
&`@lB (m  
A%n?}  
d- kZt@DL=  
 现在,利用几何场追迹+计算生成的光束剖面。 Yv=g^tw  
wASX\D }  
6]ZO'Nwo  
 由于离轴设置,光线分布显示出轻微的不对称形状。 GXYj+ qJ  
shzG Eb  
 不过,场分布几乎是对称的(最好是使用伪色(false colors))。 D2]ZMDL.  
vpV$$=Qwp  
 产生的相位是完全平坦的,产生的波前误差: ?;RD u[eD  
=f `=@]  
N iISJWk6'  
WUY,. 8  
file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_01_RT.lpd Q i^;1&  
`I#`:hj  
结果:评估光束参数 ( OXY^iq  
;W6-i2?  
u>}zm_  
 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。 xW0Z'==  
 在这个例子中,我们对光束半径,发散角和M²值感兴趣。 z<h|#@\  
p&O8qAaO  
:q;R6-|.  
 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。 Gk 6fO  
 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) [zx|eG<&-  
+f$Z-U1H/  
file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_02_BeamShaping.lpd gmDR{loX  
H`gb}?9R  
光束质量优化 x=vK EyS@  
^vW$XRnt  
N6q5`Ry  
 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。 j/' g$  
 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)。
uQ^hV%|"  
gi1j/j7  
结果:光束质量优化 )ji@k(x27q  
B/G3T u uG  
Bj8<@~bX: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。 gCL{Cw  
vnZ4(  
C]Q>*=r  
69iM0X!'u  
 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。) ydup)[n  
)$h-ZYc  
UO1$UF! QC  
file: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_03_BeamOptimization.lpd ;:?*t{r4#  
ki3 HcV  
反射镜方向的蒙特卡洛公差 4&]%e6,jH  
>>j+LRf*  
 对于公差,在随机模式下我们使用参数运行特性。 @Kp1k> ov  
L^)qe^%3  
s6/cL|Ex  
 这意味着参数变化是的正态 +dM.-wW  
9cz)f\  
mYzcVhV  
ee^4KKsh\  
_jo$)x+'x  
 对于这个例子,假设每个反射镜都有±0.1°的角度偏差(绝对的方向)。 由于这个偏差,整形光束的波前差明显增加。 c&b/Joi7@  
这意味着,波前对对齐误差很敏感。 PU"S;4m  
WAv@F[  
*0\k Z,#BJ  
,# eO&  
file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_04_Tolerancing.run ET3 ,9+Gj  
2^J/6R$  
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) U1jSUkqb  
GZS{&w!  
A]#_"fayo  
m|mG;8}pI  
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")gOE  
~T7\8K+ $  
总结 /3s@6Ex}E  
)%BT*)x  
实现并分析高性能离轴和无色散反射光束整形装置。 Xj(>.E{~H  
1.模拟 {o {#]fbO%  
通过使用光线追迹来验证反射光束整形设置。 jOtzx"/)rE  
2.研究 >pnz_MQ   
为了计算场分布和评价光束参数,应用几何场追迹+(GFT+)引擎。 )Yrr%f`\  
3.优化 oW8;^u  
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。 [&Lxz~W][  
4.分析 -: C[P  
通过应用蒙特卡罗公差来分析取向偏差的影响。 Fos1WH?\  
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。 @YsL*zw  
sE}sE=\  
参考文献 ijg,'a~3E  
[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). [-QK$~[ g  
Sw[=S '(l  
进一步阅读 +Z]y #=  
,~iFEaV+  
进一步阅读 uz8nRS s  
 获得入门视频 UX?X]ZYVR  
- 介绍光路图 :3:)E  
- 介绍参数运行  POkXd^pI  
 关于案例的文档 S`fu+^c v  
- BDS.0001: Collimation of Diode Laser Beam by Objective Lens qgh]@JJh  
- BDS.0002: Focus Investigation behind Aspherical Lens {XyG1  
- BDS.0003: Optimization of a Lens Doublet for Laser Beam Focusing g}^4^88=a  
- BDS.0004: Focal Beam Size Reduction by Generating a Bessel Beam using Axicon Pair
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