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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) -b&{+= ^c  
pD"vRbYF  
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 #BVtL :x@  
Uk*IpP`  
sML=5=otx  
g3n'aD@'x  
简述案例
1[F3 Z  
%A1@&xrbl  
系统详情 #TK~eHi  
 光源 \mM<\-'p  
- 强象散VIS激光二极管 g]@ (E  
 元件 <^.=>Q0 S\  
- 光束准直和整形的反射元件(例如圆柱抛物面镜) Eh</? Qv\  
- 具有高斯振幅调制的光阑 2A`A\19t  
 探测器 n>3U_yt6b  
- 光线可视化(3D显示) -W{DxN1  
- 波前差探测 KT|RF  
- 场分布和相位计算 MiT}L  
- 光束参数(M2值,发散角) vgt]:$  
 模拟/设计 i!2TH~zl  
- 光线追迹(Ray Tracing:):基本系统预览和波前差计算 8kE]_t  
- 几何场追迹+和经典场追迹(Geometric Field Tracing Plus (GFT+) & Classic Field Tracing): %t=kdc0=_  
 分析和优化整形光束质量 2=0DCF;Bv  
 元件方向的蒙特卡洛公差分析 M$4k;  
VLsxdwHgb  
系统说明 K`&oC8p  
kNqS8R|  
_8fr6tO+  
模拟和设计结果 CHd9l]Rbe  
{u{@ jp  
vE6mOM!_L  
场(强度)分布                                   优化后
数值探测器结果 0C<[9Dl.G8  
 mvW%  
HD,xY4q&N  
(2ur5uk+  
rD?L  
总结 -50 HB`t  
3<=,1 cU  
实现和分析高性能离轴和无色散反射光束整形装置。 ;Mm7n12z C  
1.模拟 (Q[fS:U  
使用光线追迹验证反射光束整形装置。 f:*vr['d  
2.评估 5Dp#u  
应用几何场追迹+(GFT +)引擎来计算场分布和评价光束参数。 f-6vLX\Vu  
3.优化 :.(;<b<\  
利用一个具有高斯形状孔径函数的光阑和经典场追迹引擎来优化M2参数。 '[$)bPMHl  
4.分析 GWsE;  
通过应用蒙特卡罗公差来分析方向偏差的影响。 M)*\a/6?{  
^Jb H?  
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。 Yw5'6NU  
1}hIW":3Sr  
详述案例 T +5X0 Nv  
kK 8itO  
系统参数 YDC mI@  
wIkN9 f  
案例的内容和目标 (%iRaw7hp  
AE: Z+rM*  
在BDS.0001,BDS.0002,BDS.0003和BDS.0004案例中,研究了折射光束传输系统。 G;> _<22  
u4z&!MT}  
=_j vk.  
 目标是准直并对称由激光二极管发射的高斯光束。 5tQ1fJze  
 之后,研究并优化整形光束的质量。 f>'Y(dJ'W  
 另外,探讨了镜像位置和倾斜偏差的影响。 A5,t+8`aci  
8x`.26p  
模拟任务:反射光束整形设置 Bwr3jV?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。 yx V:!gl  
q'pK,uNW  
b o.(zAz  
d0'J C*  
?!qY,9lhH  
r "$.4@gc  
规格:像散激光光束 }QZQ3@  
!+u"3;%h  
 由激光二极管发出的强像散高斯光束 (}.@b|s  
 忽略发射区域在x和y方向可能发生的移动 9nu3+.&P  
Qf@I)4'  
q&C""!h^  
Zmbfq8K  
.q+0pj  
</uO e.l>Q  
规格:柱形抛物面反射镜
t1E[uu,V8  
                         aq7~QX_0G  
 有抛物面曲率的圆柱镜 >#ZUfm{k$  
 应用用锥形常数.-1来实现锥形界面 ,C3,TkA]  
 曲率半径等于焦距的两倍 @aJ!PV'ms  
;?C #IU  
O25lLNmO  
规格:离轴抛物面圆柱镜(楔型) 3D?s L!W  
+r3IN){jz  
 对称抛物面镜区域用于光束的准直 R_=6GZH$G  
 从VirtualLab元件目录使用离轴抛物面镜(楔型) 2Sm }On  
 离轴角决定了截切区域 = k\J<  
tTd\|  
  
规格:参数概述(12° x 46°光束) RK w$-7O  
5nbEf9&  
   :[;hu}!&  
(sWLhUgRX  
光束整形装置的光路图 q -8t'7  
Z"unF9`"1  
A!^q J#  
 由于VirtualLab的相对坐标系统,则仅需设置z方向的距离。 .k,YlFvj  
 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。 C]Q8:6b  
yA47"R  
反射光束整形系统的3D视图 4&l10fR5  
8QMPY[{   
e{Z &d  
7gRgOzWfV  
 光学元件的定位可以通过使用3D系统视图来显示。 q+,Q<2J  
 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)。 hMtf.3S7c  
Sp@-p9#  
详述案例 G@j0rnn>B  
T0]MuIJ).  
模拟和结果 -_$$Te  
Uix6GT;  
结果:3D系统光线扫描分析 (h:Rh  
 首先,应用光线追迹研究光通过光学系统。 >LDhU%bH  
 使用光线追迹系统分析仪进行分析。 Y3Q9=u*5  
ut r:J  
file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_01_RT.lpd =*Bl|;>6  
Hc`A3SMR  
使用参数耦合来设置系统 ,0LU~AGe   
2;w*oop,O  
dO%W+K  
自由参数: 7g3 >jh  
 反射镜1后y方向的光束半径 /hO1QT}xd  
 反射镜2后的光束半径 5atYOep  
 视场角,这决定了离轴取向(这些值保存为全局变量) 2#k5+?-c61  
 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。 '(/7[tJ  
 对于此计算,应用了嵌入的参数耦合功能。  O#I1V K  
z?35=%~w   
d^`?ed\1  
+@r*}  
({o'd=nO  
7%sdtunf`  
J`2"KzR0w"  
自由参数: !F?XLekTi  
 反射镜1后y方向的光束半径 4WK3.6GN  
 反射镜2后的光束半径 = 9 T$Gr  
 视场角,这决定了离轴取向(这些值保存为全局变量) uG<}N=  
 基于光束发散角和直径(x和y方向)焦点,可以计算并设置反射镜的直径和距离z。 f7}*X|_Y  
D+>1]ij  
ZK)%l~J  
 如果这个例子评估20个参数,那么返回到光路图(LPD)。 j1(D]Z=\  
,~._}E&9I  
"Iix )Ue  
结果:使用GFT+进行光束整形 Q%f|~Kl-hd  
7VP32Eh[  
VH:]@x//{  
9+pmS#>_  
0x!2ihf  
 现在,利用几何场追迹+计算生成的光束剖面。 P67o{EdK  
]~3U  
]~Z6;  
 由于离轴设置,光线分布显示出轻微的不对称形状。 aCL!]4K84$  
zen*PeIrA^  
 不过,场分布几乎是对称的(最好是使用伪色(false colors))。 =)7s$ p  
@$z<i `4  
 产生的相位是完全平坦的,产生的波前误差: &zo|Lfe  
\Acqr@D  
y a_<^O 9  
.rf" (lM  
file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_01_RT.lpd Ox-|JJ=  
*2GEnAZb7n  
结果:评估光束参数 <'g:T(t  
b Ax?&$  
Y5j]Z^^v  
 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。 % $DI^yS  
 在这个例子中,我们对光束半径,发散角和M²值感兴趣。 GDuMY\1  
F,'exuZ  
?y!E-&  
 整形光束在x和y方向上显示了一个几乎相同的半径。 发散角大约是4urad。 M4W5f#C5Ee  
 M²值明显高于1。(与理想高斯光束相比,高M²值是由光束偏离引起的) 9 '2_  
)[Yv?>ib  
file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_02_BeamShaping.lpd >i6yl5s  
1w&!H ]%{  
光束质量优化 9rA=pH%<>B  
_H/8_[xk  
Tq~=TSD  
 通常,使用合适的高斯调制光阑以用于优化M²值。 因此,我们使用测量的半径作为腰束半径(消除发散角)来生成一个高斯光束。 zi3\63D3eO  
 之后,将接收场转换成一个透射函数。 将该传输函数用作光阑(在一个透射函数元件中)。
pn^ d]rou?  
/7YF mI/0  
结果:光束质量优化 d0,s"K7@  
S)/_muP  
Gmz6$^D   
 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。 6w@ Ii;  
f@c`8L@g  
"T- `$'9  
s S7c!  
 然而,光束半径是略有减少。(光束半径显示在最后一张幻灯片是由于其偏离了理想高斯。) k Zq!&  
:*2ud(  
/ID?DtJ  
file: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_03_BeamOptimization.lpd %p 0xM  
v 7x:dcV  
反射镜方向的蒙特卡洛公差 x UD-iSY  
/n8B,-Z5s5  
 对于公差,在随机模式下我们使用参数运行特性。 PKzyV ;  
LoGVwRmoC  
r#B+(X7LM  
 这意味着参数变化是的正态 }O4^Cc6  
=7o"u3hG  
[2{1b`e  
+o51x'Ld*  
Ht4;5?/y  
 对于这个例子,假设每个反射镜都有±0.1°的角度偏差(绝对的方向)。 由于这个偏差,整形光束的波前差明显增加。 |x-S&-  
这意味着,波前对对齐误差很敏感。 x a06i#  
>cCR2j,r  
ok4@N @  
' >rw(3  
file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_04_Tolerancing.run KFwzy U"  
{7/0< N G  
第一个随机公差的典型强度分布:(相应的均方根波前差:1.08λ,40.4λ,140λ) oGRhnP'PF+  
g'm+/pU)w)  
'&|=0TDd+  
i?F >+  
由于波前差和因此校准的偏差更大,M²值明显增加。可以使用高斯孔径来减少。 6 M*O{f  
;IokThI  
总结 6ZQwBS0Y  
r|qp3x  
实现并分析高性能离轴和无色散反射光束整形装置。 aWY gR  
1.模拟 L# 2+z@g  
通过使用光线追迹来验证反射光束整形设置。 *NClfkZ  
2.研究 '4#}e[e  
为了计算场分布和评价光束参数,应用几何场追迹+(GFT+)引擎。 K]0JC/R6(@  
3.优化 s=QAO!aw  
通过使用显示出高斯整形孔径函数和经典场追迹引擎来优化M2参数。 ?C A,  
4.分析 F;<xnC{[  
通过应用蒙特卡罗公差来分析取向偏差的影响。 #: [<iSk  
可以使用VirtualLab Fusion非常有效地模拟和分析复杂的光束整形装置,尤其是离轴系统。为此,根据情况应用不同的模拟引擎。 *=*AAF  
7 !JQB  
参考文献 `p;I}  
[1]M. Serkan, H. Kirkici, and H. Cetinkaya, “Off-axis mirror based optical system design for circularization, collimation, and expansion of elliptical laser beams”, Appl. Optics 46, No. 22, 5489-5499 (2007). >b{q.  
BjzPz  
进一步阅读 8 {X"h#  
j_. 5r&w  
进一步阅读 ] A+?EE2/  
 获得入门视频 PJL=$gBgKk  
- 介绍光路图 gY8>6'~mS  
- 介绍参数运行 3S}Pm2D2  
 关于案例的文档 DS[#|  
- BDS.0001: Collimation of Diode Laser Beam by Objective Lens Cy=Hy@C  
- BDS.0002: Focus Investigation behind Aspherical Lens 7w6cwHrL@  
- BDS.0003: Optimization of a Lens Doublet for Laser Beam Focusing F ;2w1S^  
- BDS.0004: Focal Beam Size Reduction by Generating a Bessel Beam using Axicon Pair
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