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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) ky^u.+cZ  
l` M7a9*U  
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 ^j)0&}fB  
aEJds}eE6)  
4^>FN"Ve`B  
hp< NVST  
简述案例
&.4m(ZX  
F2bAo6~R  
系统详情 ~4t7Q  
 光源 TQjM3Ri=V  
- 强象散VIS激光二极管 \y\@=j  
 元件 t(sQw '>  
- 光束准直和整形的反射元件(例如圆柱抛物面镜) 7L"Pe'Hw  
- 具有高斯振幅调制的光阑 YH .+(tNv  
 探测器 :Dn{  
- 光线可视化(3D显示) {r.yoI4e  
- 波前差探测 8`4Z%;1  
- 场分布和相位计算 ~ 6`Ha@  
- 光束参数(M2值,发散角) `VzjXJw  
 模拟/设计 ]|#%`p56  
- 光线追迹(Ray Tracing:):基本系统预览和波前差计算 x[w!buV0\  
- 几何场追迹+和经典场追迹(Geometric Field Tracing Plus (GFT+) & Classic Field Tracing): hZ;[}5T\<S  
 分析和优化整形光束质量 ~UhTy~jya  
 元件方向的蒙特卡洛公差分析 2uajK ..b  
1TIP23:  
系统说明 s+jL BY  
bFt$u]Yvo  
54geU?p0  
模拟和设计结果 }X;LR\^u[f  
pZA0Go2!IN  
Bl6>y/  
场(强度)分布                                   优化后
数值探测器结果 8G6[\P3fQ  
B[8`l} t  
N7WQ{/PSG  
Ki_8g  
6k%Lc4W  
总结 l^,"^ vz  
j1 Q"s(  
实现和分析高性能离轴和无色散反射光束整形装置。 p\&Lbuzv  
1.模拟 8F#z)>q~  
使用光线追迹验证反射光束整形装置。 3 %'Y):  
2.评估 r: :LQ$  
应用几何场追迹+(GFT +)引擎来计算场分布和评价光束参数。 61"w>;d6  
3.优化 >I^_kBa  
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。 (uk-c~T!u  
4.分析 @|hn@!YK  
通过应用蒙特卡罗公差来分析方向偏差的影响。 FWJhi$\:D]  
Z91GM1lrf8  
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。 WU" Lu  
|[lmW%  
详述案例 wm<`0}  
s;[OR  
系统参数 y {PUkl q  
c@xQ2&i  
案例的内容和目标 -ghmLMS%t  
v.~uJ.T  
在BDS.0001,BDS.0002,BDS.0003和BDS.0004案例中,研究了折射光束传输系统。 Z<2j#rd  
8:=EA3  
E#L"*vh  
 目标是准直并对称由激光二极管发射的高斯光束。 E/6@>.T?'  
 之后,研究并优化整形光束的质量。 [Jjb<6[o  
 另外,探讨了镜像位置和倾斜偏差的影响。 h jCkj(b  
+ yF._Ie=  
模拟任务:反射光束整形设置 @VVDN  
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。 ~g_]Sskf7  
(> {CwtH][  
4EZl (v"f`  
g=gWkN <  
[|)Eyd[G  
jZ5 mpYUO  
规格:像散激光光束 >cE@m=[  
JO^E x1c  
 由激光二极管发出的强像散高斯光束 PU\?eA  
 忽略发射区域在x和y方向可能发生的移动 3r[}'ba\  
W_sAk~uK/  
l^$8;$Rq  
|~Op|gs  
L,<5l?u  
;Wws;.~  
规格:柱形抛物面反射镜
1l(_SD;90t  
                         hA0g'X2eC  
 有抛物面曲率的圆柱镜 i3s,C;7[2  
 应用用锥形常数.-1来实现锥形界面 vj?6,Ae  
 曲率半径等于焦距的两倍 "{&?t}rj+  
ycr\vn t  
b;;C><  
规格:离轴抛物面圆柱镜(楔型) Uo7V)I;o  
n> >!dg Og  
 对称抛物面镜区域用于光束的准直 1syI%I1  
 从VirtualLab元件目录使用离轴抛物面镜(楔型) QS*!3? %  
 离轴角决定了截切区域 aUBGp: (  
*u|bmt  
  
规格:参数概述(12° x 46°光束) DAPbFY9  
_^;;vR%   
   >C1**GQ  
k$u/6lw]IB  
光束整形装置的光路图 O$2'$44HX  
PZDj)x_%B&  
,hV}wK!  
 由于VirtualLab的相对坐标系统,则仅需设置z方向的距离。 )225ee>  
 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。 S\F;b{S1  
'rX!E,59  
反射光束整形系统的3D视图 NFEF{|}BM  
[YsN c  
m-M.F9R  
$jL{l8x  
 光学元件的定位可以通过使用3D系统视图来显示。 4Hk eXS.  
 绿线表示生成的光轴,由VirtualLab的基础定位方法生成(仅仅设置了距离z和倾角)。 x P3v65Q1  
O=9mLI6  
详述案例 !D_Qat  
Do3g^RD#  
模拟和结果 {5$.:Y  
~; emUU  
结果:3D系统光线扫描分析 %B ,>6 `[  
 首先,应用光线追迹研究光通过光学系统。 8w:A""  
 使用光线追迹系统分析仪进行分析。 SXA`o<Ma  
vp4l g1/  
file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_01_RT.lpd }=+J&cR  
}! jk  
使用参数耦合来设置系统 CPw=?<db  
aMxg6\8  
'\&t3?;  
自由参数: 123 6W+  
 反射镜1后y方向的光束半径 )o:%Zrk  
 反射镜2后的光束半径 XJs*DK  
 视场角,这决定了离轴取向(这些值保存为全局变量) OF4iGFw  
 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。 ?D6?W6@  
 对于此计算,应用了嵌入的参数耦合功能。 h=fzX .dt  
OMi_')J  
K KPQ[3g  
/4]<ro67E6  
U X?EOrfJ  
(zVT{!z  
2hlb$N-hk  
自由参数: .%.bIT  
 反射镜1后y方向的光束半径 Z|8oD*,  
 反射镜2后的光束半径 wVSk.OOB  
 视场角,这决定了离轴取向(这些值保存为全局变量) N,iYUM?  
 基于光束发散角和直径(x和y方向)焦点,可以计算并设置反射镜的直径和距离z。 vS!%!-F  
.d^XM  
+zU[rhMk'  
 如果这个例子评估20个参数,那么返回到光路图(LPD)。 : J3_g<@  
9K9{$jN~  
EH*Lw c  
结果:使用GFT+进行光束整形 {z4v_[-2CF  
Qx B0I/ {  
k u@sQn  
%Km^_JM  
q0Hor   
 现在,利用几何场追迹+计算生成的光束剖面。 6`ZHFem  
zdL"PF  
<B }4}-}  
 由于离轴设置,光线分布显示出轻微的不对称形状。 |>/T*zk<  
deRnP$u0  
 不过,场分布几乎是对称的(最好是使用伪色(false colors))。 $jpAnZR- /  
J=%(f1X<W  
 产生的相位是完全平坦的,产生的波前误差: lK}W%hzU  
TqvgCk-  
VZ#@7t  
,)S(SnCF  
file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_01_RT.lpd +"u6+[E  
?89K [D|  
结果:评估光束参数 >uu ]K  
NrHh(:  
t_VF=B^LuR  
 从生成的整形光束场分布,可以评估光束参数。 可以直接通过使用探测器界面实现。 p\"WX  
 在这个例子中,我们对光束半径,发散角和M²值感兴趣。 &jg..R  
([mC!d@a  
WOv m%sX  
 整形光束在x和y方向上显示了一个几乎相同的半径。 发散角大约是4urad。 %ut^ O  
 M²值明显高于1。(与理想高斯光束相比,高M²值是由光束偏离引起的) Gkc.HFn(  
,?'":T1[  
file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_02_BeamShaping.lpd  QB/H  
U_X/  
光束质量优化 @@?P\jv~  
G2  
jm~qD T,  
 通常,使用合适的高斯调制光阑以用于优化M²值。 因此,我们使用测量的半径作为腰束半径(消除发散角)来生成一个高斯光束。 uxxS."~  
 之后,将接收场转换成一个透射函数。 将该传输函数用作光阑(在一个透射函数元件中)。
y;.U-}e1  
x#-+//  
结果:光束质量优化 ZwC\n(_y  
12Lc$\3P  
SR+<v=i  
 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。 ls^| j%$J  
-W#-m'Lvu  
q1|! oQ  
uT#MVv~.  
 然而,光束半径是略有减少。(光束半径显示在最后一张幻灯片是由于其偏离了理想高斯。) 8 [z<gxP`?  
|uT &M`7\{  
BEm~o#D  
file: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_03_BeamOptimization.lpd ;RmL'  
nVO|*Bnf)  
反射镜方向的蒙特卡洛公差 v>4kF _N  
*c 0\<BI  
 对于公差,在随机模式下我们使用参数运行特性。 &fIx2ZM[  
AUan^Om  
H.n+CR  
 这意味着参数变化是的正态 na%DF@Rt#  
|t1ij'N  
K|OowM4tv  
viLK\>>  
cNd;qO0$  
 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。 K F:W:8  
这意味着,波前对对齐误差很敏感。 ^2|G0d@.:  
pejG%pJ  
.5t|FJ]`$  
FtEmSKD  
file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_04_Tolerancing.run hDP&~Mk  
K4H U 9!  
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) ,.g9HO/R1  
9rCvnP=  
.3tyNjsn\  
_(TYR*  
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。 )=PmHUd  
0Xke26ga  
总结 U,Duq^l~s  
f<Co&^A  
实现并分析高性能离轴和无色散反射光束整形装置。 +RuPfw{z  
1.模拟 G T3wJQ5N  
通过使用光线追迹来验证反射光束整形设置。 ~<)CI0=  
2.研究 t!u{sr{j=  
为了计算场分布和评价光束参数,应用几何场追迹+(GFT+)引擎。 UImd* ;2TE  
3.优化 NY& |:F  
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。 LHS^[}x^1  
4.分析 `4&a"`&$  
通过应用蒙特卡罗公差来分析取向偏差的影响。 5W(S~}  
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。 2".^Ma^D!  
6pKb!JJ  
参考文献 [xrM){ItW  
[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). QIcg4\d%s  
e@GR[0~  
进一步阅读 M<s Y_<z  
Y XBU9T{r  
进一步阅读 <]/z45?  
 获得入门视频 mHnHB.OL  
- 介绍光路图 z;74(5?q  
- 介绍参数运行 y*AB=d^  
 关于案例的文档 #hNp1y2  
- BDS.0001: Collimation of Diode Laser Beam by Objective Lens D+y_&+&,t  
- BDS.0002: Focus Investigation behind Aspherical Lens i;yr=S,a0/  
- BDS.0003: Optimization of a Lens Doublet for Laser Beam Focusing X53TFRxnT  
- BDS.0004: Focal Beam Size Reduction by Generating a Bessel Beam using Axicon Pair
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