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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) F)@<ZE  
8n)Q^z+ K  
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 D6t]E)FH  
;p9D2&  
%c0;Bb-  
[wR8q,2  
简述案例
iH>djGhTh  
S%oGBY*Z  
系统详情 a|NU)mgEI  
 光源 k-U/x"Pl  
- 强象散VIS激光二极管 ,b4&$W].  
 元件 H[r0jREK  
- 光束准直和整形的反射元件(例如圆柱抛物面镜) #t O!3=0  
- 具有高斯振幅调制的光阑 D\R^*k@V  
 探测器  AMdS+(J  
- 光线可视化(3D显示) *v+ fkg  
- 波前差探测 H4,yuV  
- 场分布和相位计算 .kIf1-(<U  
- 光束参数(M2值,发散角) gm DC,"Y<  
 模拟/设计 tpN}9N  
- 光线追迹(Ray Tracing:):基本系统预览和波前差计算 9m6j?CFG}  
- 几何场追迹+和经典场追迹(Geometric Field Tracing Plus (GFT+) & Classic Field Tracing): MF`'r#@:wa  
 分析和优化整形光束质量 ooQ(bF  
 元件方向的蒙特卡洛公差分析 > =H8>X  
A3_9MO   
系统说明 H~Cfni;  
>y[S?M  
\Hd B   
模拟和设计结果 [w f12P  
wNZ7(W.U  
b G)MG0<TT  
场(强度)分布                                   优化后
数值探测器结果 R{_IrYk  
w C"%b#(}  
FS:WbFmc  
"=.|QKC1`  
<Tf;p8#  
总结 (rn x56I$  
x3 |'jmg  
实现和分析高性能离轴和无色散反射光束整形装置。 ub5hX{uT  
1.模拟 7p6J   
使用光线追迹验证反射光束整形装置。 :8rCCop Uv  
2.评估 _ GSw\r  
应用几何场追迹+(GFT +)引擎来计算场分布和评价光束参数。 3G^Ed)JvE  
3.优化 W+?[SnHL/  
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 hu| hx<  
4.分析 -::%9D}P|  
通过应用蒙特卡罗公差来分析方向偏差的影响。 7`HUwu  
U.OX*-Cd  
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。 Wh5O{G@Ut  
UI C? S  
详述案例 8 -A7  
u7WM6X  
系统参数 QE2^.|d{  
i&)C,  
案例的内容和目标 ()?co<@(l  
bq-\'h f<  
在BDS.0001,BDS.0002,BDS.0003和BDS.0004案例中,研究了折射光束传输系统。 (}1f]$V  
&tCtCk%{j  
yXg1N N  
 目标是准直并对称由激光二极管发射的高斯光束。 ~e9INZe-j  
 之后,研究并优化整形光束的质量。 _9|@nUD  
 另外,探讨了镜像位置和倾斜偏差的影响。 XWpnZFjE  
~79Qg{+]N  
模拟任务:反射光束整形设置 shIi,!bZ  
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。 pVS2dwBqE  
y51D-vj  
yX3H&F6  
kTW g31]~  
Ag0_^  
@H0%N53nE  
规格:像散激光光束 x=Jn&4q  
&\|<3sd(  
 由激光二极管发出的强像散高斯光束 K/v-P <g  
 忽略发射区域在x和y方向可能发生的移动 ?3,tG z)  
O&iYGREO  
%C0O?q  
D*'M^k|1  
eZ5}O0sfp  
[.xk  
规格:柱形抛物面反射镜
iCRw}[[  
                         R+VLoz*J6  
 有抛物面曲率的圆柱镜 r5fkt>HZ  
 应用用锥形常数.-1来实现锥形界面 (Zg'pSs)  
 曲率半径等于焦距的两倍 umZ g}|C_  
&d3'{~:  
p[F=LP  
规格:离轴抛物面圆柱镜(楔型) m_02"'  
wx%nTf/Oa  
 对称抛物面镜区域用于光束的准直 iv z?-X4]  
 从VirtualLab元件目录使用离轴抛物面镜(楔型) tr9Y1vxo{  
 离轴角决定了截切区域 L_1_y, 0N  
Jo aDX ,  
  
规格:参数概述(12° x 46°光束) 4O_+4yS  
;AGs1j  
   :8Ts'OGwI  
dN\P&"`  
光束整形装置的光路图 gq_7_Y/  
QC5f:BwM  
ElR&scXi__  
 由于VirtualLab的相对坐标系统,则仅需设置z方向的距离。 #C;zS9(]B  
 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。 p/WH#4Xdr  
Jv^cOc  
反射光束整形系统的3D视图 @W\4UX3dK  
&#PBww  
g;#KBxE  
+>:_kE]?nX  
 光学元件的定位可以通过使用3D系统视图来显示。 QB3d7e)8>  
 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)。 >+jbMAYSq  
'Rkvsch  
详述案例 CpRu*w{  
xe gL!  
模拟和结果 M`+e'vdw  
r5!x,{E6  
结果:3D系统光线扫描分析  J"Y   
 首先,应用光线追迹研究光通过光学系统。 Bw]L2=d  
 使用光线追迹系统分析仪进行分析。 yEpN,A  
q"LJwV}W  
file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_01_RT.lpd Y = g>r]2  
E/8u'  
使用参数耦合来设置系统 N{ V5 D  
]Z$TzT&@%  
cbu nq"  
自由参数: le^_6| ek  
 反射镜1后y方向的光束半径 +)JNFy-  
 反射镜2后的光束半径 eN| HJ=  
 视场角,这决定了离轴取向(这些值保存为全局变量) V3 _b!  
 由于功能原理,所有系统参数(距离,焦距,直径)可以由光束参数分析计算。 <5ft6a2fQ  
 对于此计算,应用了嵌入的参数耦合功能。 [Zt# c C+  
gN, k/U8  
TvWU[=4Yk  
pqH( Tbjq  
<=m 30{;f  
jV4hxuc$  
xOV A1p b,  
自由参数: dI_r:xN  
 反射镜1后y方向的光束半径 ~.W=  
 反射镜2后的光束半径 4C,kA+P  
 视场角,这决定了离轴取向(这些值保存为全局变量) _z<Y#mik  
 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。 ^x_ >r6  
A{4G@k+#d  
j(Fa=pi  
 如果这个例子评估20个参数,那么返回到光路图(LPD)。 d DIQ+/mmg  
x5fgF;  
i?a,^UM5n[  
结果:使用GFT+进行光束整形 oN[Fza>  
- - i&"  
@Xq&t}*8  
pcRF: ~TE  
Tsm1C#6 Y*  
 现在,利用几何场追迹+计算生成的光束剖面。 Mt[Bq6}ZD  
;Na8 _}  
42Aje  
 由于离轴设置,光线分布显示出轻微的不对称形状。 W+d 9cM=  
qeQC&U y;  
 不过,场分布几乎是对称的(最好是使用伪色(false colors))。 ;OQ'B=uK  
2I]]WBW#:  
 产生的相位是完全平坦的,产生的波前误差: vx\nr8'k  
*Nv y+V  
bK$/,,0=X/  
b?Cmc  
file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_01_RT.lpd *D=K{bUe'  
:SQDqG   
结果:评估光束参数 "xD}6(NL(r  
,_.@l+BM.  
%rM-"6Q  
 从生成的整形光束场分布,可以评估光束参数。 可以直接通过使用探测器界面实现。 H_% d3 RI  
 在这个例子中,我们对光束半径,发散角和M²值感兴趣。 ee&nU(pK  
ur/Oc24i1n  
K,x$c %  
 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。 \3t,|%v  
 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) ?vZWUWa  
X+`ddX  
file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_02_BeamShaping.lpd #joF{ M{  
V.K70)]  
光束质量优化 (oLpnjJ(,  
ojN`#%X  
-!XrwQyk  
 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。 yD"]{  
 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)。
qxf+#  
%$/=4f.j  
结果:光束质量优化 %:" RzHN  
2-8YSHlh  
}7iUagN  
 由于通过高斯孔径传播,光束显示出理想高斯形状。 因此,M²值在两个方向上几乎都是1。 gXq!a|eH  
 Y[f,ia  
T1lXYhAWS  
96vj)ql  
 然而,光束半径是略有减少。(光束半径显示在最后一张幻灯片是由于其偏离了理想高斯。) rumAo'T/%  
! (B_EM  
CHPL>'NJzc  
file: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_03_BeamOptimization.lpd lP}od  
hX0RET  
反射镜方向的蒙特卡洛公差 ^Lsc`<xC  
qzz[y#q(  
 对于公差,在随机模式下我们使用参数运行特性。 jZa25Z00  
@ L\-ZWq  
3sS=?q  
 这意味着参数变化是的正态 TRSOO}  
H!Wis3S3G  
I_:t}3s  
n)tU9@4Np  
:0B |<~lX  
 对于这个例子,假设每个反射镜都有±0.1°的角度偏差(绝对的方向)。 由于这个偏差,整形光束的波前差明显增加。 La\Q'0  
这意味着,波前对对齐误差很敏感。 &K06}[J  
U!x0,sr  
t G]N*%@  
cE^kpnVq|<  
file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_04_Tolerancing.run ~@xT]D!BQ  
9Kc0&?q@D  
第一个随机公差的典型强度分布:(相应的均方根波前差:1.08λ,40.4λ,140λ) %'$f ?y  
';_1rh  
<H<!ht%q3  
:}^Rs9 '  
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%QRO(  
:eSc;  
总结 1d`cTaQ-  
kl| g  
实现并分析高性能离轴和无色散反射光束整形装置。 5xhM0 (  
1.模拟 j(&GVy^;?  
通过使用光线追迹来验证反射光束整形设置。 Xc{ZN1 4n  
2.研究 N A8 sN  
为了计算场分布和评价光束参数,应用几何场追迹+(GFT+)引擎。 -48`#"xy  
3.优化 ya#RII']  
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。 M/*Bh,M`  
4.分析 Z?-;.G*  
通过应用蒙特卡罗公差来分析取向偏差的影响。 H4W1\u  
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。 -jFP7tEv  
B<Ol+)@,}  
参考文献 nQ|GqU\oA  
[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).  1y 7y0V  
K6-6{vt  
进一步阅读 cbfD B^_  
XWJ SLN(O  
进一步阅读  %W(^6p!  
 获得入门视频 Is ot4HLM  
- 介绍光路图 ~H7!MC~K  
- 介绍参数运行 vlvvi()  
 关于案例的文档 Z A[)  
- BDS.0001: Collimation of Diode Laser Beam by Objective Lens Cc2MYm8  
- BDS.0002: Focus Investigation behind Aspherical Lens I4ebkPgf  
- BDS.0003: Optimization of a Lens Doublet for Laser Beam Focusing *u}'}jC1X  
- BDS.0004: Focal Beam Size Reduction by Generating a Bessel Beam using Axicon Pair
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