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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) TtJX(N~  
^Ks1[xc*`  
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 eDd& vf  
eI-fH  
zJ`u>:*$  
j;$f[@0o  
简述案例
oKGH|iVEe  
 ff9m_P  
系统详情  ZllmaI  
 光源 d% EdvM|)  
- 强象散VIS激光二极管 \mF-L,yu  
 元件 `(W"wC   
- 光束准直和整形的反射元件(例如圆柱抛物面镜) b~;:[ #  
- 具有高斯振幅调制的光阑 {\Pk;M{Y&  
 探测器 5%'ybh)@   
- 光线可视化(3D显示) GzEw~JAs  
- 波前差探测 AA-$;s  
- 场分布和相位计算 j)i c7 b  
- 光束参数(M2值,发散角) Vy& X1lG:  
 模拟/设计 p5In9s  
- 光线追迹(Ray Tracing:):基本系统预览和波前差计算 su0K#*P&I  
- 几何场追迹+和经典场追迹(Geometric Field Tracing Plus (GFT+) & Classic Field Tracing): 1^IMoC7$#  
 分析和优化整形光束质量 \Y,P  
 元件方向的蒙特卡洛公差分析 51:5rN(_  
n3e,vP? R  
系统说明 Z%#e* O0  
zDg*ds\  
(~@.9&cBD  
模拟和设计结果 uVYn,DB`  
&4E|c[HN  
['QhC({  
场(强度)分布                                   优化后
数值探测器结果 Ioe.[&o6B  
:M6|V_Yp  
eg~ Dm>Es  
mI2Gs) SO  
ZW M:Wj192  
总结 hGFi|9/-u  
!fs ~ >  
实现和分析高性能离轴和无色散反射光束整形装置。 iBWzxPv:z  
1.模拟 s=$xnc}mf  
使用光线追迹验证反射光束整形装置。 do`'K3a"  
2.评估 8y<mHJ[B  
应用几何场追迹+(GFT +)引擎来计算场分布和评价光束参数。 UXZ3~/L5 O  
3.优化 ]:ca=&>  
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。 9f['TG,"  
4.分析 aT/2rMKPF  
通过应用蒙特卡罗公差来分析方向偏差的影响。 zt2#K  
Qc33C A  
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。 W'Gh:73'}  
lf\"6VIsR  
详述案例 ks$5$,^T2o  
'>[ZfT  
系统参数 Z4 z|B&  
.}E<,T  
案例的内容和目标 `-nSH)GBM  
#WA7}tHb  
在BDS.0001,BDS.0002,BDS.0003和BDS.0004案例中,研究了折射光束传输系统。 0gyvRM@ x[  
[YQtX_;w  
-X*.scw  
 目标是准直并对称由激光二极管发射的高斯光束。 va~:Ivl-)  
 之后,研究并优化整形光束的质量。 2SC'Z>A  
 另外,探讨了镜像位置和倾斜偏差的影响。 ]Y & 2&  
[:,|g;=Y}  
模拟任务:反射光束整形设置 K[SzE{5=P  
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。 /3+E-|4s  
[L7S`Z  
( *26aMp  
I9TNUZq('  
~+\A4BW  
5m;pHgkb  
规格:像散激光光束 wPyc?:|KD?  
m:EYOe,w  
 由激光二极管发出的强像散高斯光束 -8:O?]+Q/  
 忽略发射区域在x和y方向可能发生的移动 7 |Qb}[s  
b6g9!  
u 'ng'j'  
AzGbvBI&V  
Z(E .F,k  
_ru<1n[4~  
规格:柱形抛物面反射镜
4P2p|Gc3  
                         I%?M9y.u6  
 有抛物面曲率的圆柱镜 ^ ' )4RU  
 应用用锥形常数.-1来实现锥形界面 2}{[ J  
 曲率半径等于焦距的两倍 4yu=e;C wy  
hHt.N o  
<^Q` y  
规格:离轴抛物面圆柱镜(楔型) ht:L L#b*(  
;?o"{mbb  
 对称抛物面镜区域用于光束的准直 F7p`zf@O]  
 从VirtualLab元件目录使用离轴抛物面镜(楔型) a(U/70j  
 离轴角决定了截切区域 fQU_A  
d[(%5pw~zL  
  
规格:参数概述(12° x 46°光束) wS2N,X/Y  
Qe<c@i"  
   ]sI{ +$~:c  
R[lA@q:  
光束整形装置的光路图 zpcm`z  
(+\K  
[yAR%]i-7  
 由于VirtualLab的相对坐标系统,则仅需设置z方向的距离。 M+Y^A7  
 因为离轴抛物面镜的位置是相对于它的焦点,那么到反射镜2的距离z必须是负的。 iL IKrU+`  
vCR\lR+  
反射光束整形系统的3D视图 a'@?c_y;$  
3TD!3p8  
k.0pPl  
HQ|{!P\/?U  
 光学元件的定位可以通过使用3D系统视图来显示。 _`94CC:  
 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)。 xeHqC9Ou  
7w"YCRKh  
详述案例 Kib?JRYt  
In4T`c?kQ  
模拟和结果 Z$@XMq!  
M7lMOG (\  
结果:3D系统光线扫描分析 hmd,g>J:<  
 首先,应用光线追迹研究光通过光学系统。 2TC7${^9}J  
 使用光线追迹系统分析仪进行分析。 -Kf'02  
Neb%D8/Kn  
file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_01_RT.lpd (aH_K07  
)6zwprH!  
使用参数耦合来设置系统 ~Urj:l  
;c>Rjg&[  
k@R)_,2HH  
自由参数: W,n0'";')  
 反射镜1后y方向的光束半径 :!EOg4%i  
 反射镜2后的光束半径 kjW`k?'s  
 视场角,这决定了离轴取向(这些值保存为全局变量) K31rt-IIt  
 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。 .!t' &eV  
 对于此计算,应用了嵌入的参数耦合功能。 #P6;-d@a  
7,"1%^tU  
cYTX)]^u  
dTP$7nfe  
dkf?lmC+M  
93y.u<,2;  
FCmS3KIa,  
自由参数: t UW'E  
 反射镜1后y方向的光束半径 UIv 2wA2  
 反射镜2后的光束半径 (5N&bh`E  
 视场角,这决定了离轴取向(这些值保存为全局变量) {4{ACp  
 基于光束发散角和直径(x和y方向)焦点,可以计算并设置反射镜的直径和距离z。 ,G,T&W  
f;%4O'  
N1!|nS3w  
 如果这个例子评估20个参数,那么返回到光路图(LPD)。 uEuK1f`  
*%cI,}%   
r,b-c  
结果:使用GFT+进行光束整形 jX{lo  
\9BIRY`  
TM':G9n  
D058=}^HE  
S?=2GY  
 现在,利用几何场追迹+计算生成的光束剖面。 aARm nV  
@*l}2W  
U07n7`2w  
 由于离轴设置,光线分布显示出轻微的不对称形状。 .|{*.YE  
,[^P  
 不过,场分布几乎是对称的(最好是使用伪色(false colors))。 TaB35glLY  
BZx#@356N  
 产生的相位是完全平坦的,产生的波前误差: 58MBG&a%  
*4[3?~_B#6  
J74 nAC%J^  
`h Y:F(  
file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_01_RT.lpd 4aZsz,=  
Hj;j\R >2  
结果:评估光束参数 J2H8r 'T  
Md_\9G .e  
diqG8KaK  
 从生成的整形光束场分布,可以评估光束参数。 可以直接通过使用探测器界面实现。 q@u$I'`Bs  
 在这个例子中,我们对光束半径,发散角和M²值感兴趣。 +]  |J  
jvm "7)h  
4(YKwY2_L  
 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。 ^ tm,gh  
 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) ,)Z^b$H]  
E( *$wD  
file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_02_BeamShaping.lpd hgKs[ySo,3  
<v[,A8Q  
光束质量优化 ;Fuxj!gF  
+V7*vlx-  
JVTG3:zD  
 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。 @eT!v{o  
 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)。
c6dL S  
|2c'0Ibu  
结果:光束质量优化  NP^kbF  
C `knFGb  
u8N+ht@  
 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。 #.tF&$ik  
Yq) wE|k/  
94|BSxc  
^O[q C X  
 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。) ";",r^vr\  
&g@?{5FP  
18ci-W#p  
file: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_03_BeamOptimization.lpd R^_/iy  
{My/+{eS!?  
反射镜方向的蒙特卡洛公差 6eK18*j%H  
"PJ@Q9n__  
 对于公差,在随机模式下我们使用参数运行特性。 Ty#L%k}-t  
)Cyrs~  
='OPU5(;O  
 这意味着参数变化是的正态 j t-ayLq  
ZZFa<AK4  
^i#q{@g  
u& :-&gva  
[al$7R&  
 对于这个例子,假设每个反射镜都有±0.1°的角度偏差(绝对的方向)。 由于这个偏差,整形光束的波前差明显增加。 b^5rV5d  
这意味着,波前对对齐误差很敏感。 gnB%/g[_  
)0RH"#, 2L  
v*l1"0$  
\nPa>2r  
file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_04_Tolerancing.run oe4Fy}Y_;  
X )g <F  
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) (? YTQ8QR  
sRb)*p'  
g;eMsoJG  
)MW.Y  
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。 SukRJvi  
-5d8j<,  
总结 3@s|tm1  
FrB}2  
实现并分析高性能离轴和无色散反射光束整形装置。 >K;p+( <6  
1.模拟 RP z0WP  
通过使用光线追迹来验证反射光束整形设置。 srJ,Jr(  
2.研究 *V3}L Z  
为了计算场分布和评价光束参数,应用几何场追迹+(GFT+)引擎。 +!dIEt).U  
3.优化 _~=X/I R  
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。 S#_i<u$$  
4.分析 !2tZ@ p|  
通过应用蒙特卡罗公差来分析取向偏差的影响。 ~%k<N/B  
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。 I%b, H`  
X@5!I+u\L  
参考文献 5A Vo#}&\  
[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). AAxY{Z-4  
AnfJyltS  
进一步阅读 -?&wD["y  
b,$H!V *  
进一步阅读 [F*t2 -ta  
 获得入门视频 ke2'?,f  
- 介绍光路图 ePa1 @dI  
- 介绍参数运行 (p-a;.Twj  
 关于案例的文档 uf^"Y3  
- BDS.0001: Collimation of Diode Laser Beam by Objective Lens z#SBt`c  
- BDS.0002: Focus Investigation behind Aspherical Lens k2" Z:\?z  
- BDS.0003: Optimization of a Lens Doublet for Laser Beam Focusing aYkm]w;C  
- BDS.0004: Focal Beam Size Reduction by Generating a Bessel Beam using Axicon Pair
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