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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) g8}/Ln*W'  
8|V6RgA%  
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 ~eqX<0hf@  
0B1*N_.L@  
c9i CH~  
IN`05Q  
简述案例
l0[jepmpiT  
&bnF{~<\  
系统详情 JTl 37j  
 光源 "YHe]R>3s  
- 强象散VIS激光二极管 . |KxQn}  
 元件 wxr93$v  
- 光束准直和整形的反射元件(例如圆柱抛物面镜) xzIs,i}U  
- 具有高斯振幅调制的光阑 ZK3?"|vhC  
 探测器 =4+UX*&i?.  
- 光线可视化(3D显示) )!p=0&z@{  
- 波前差探测 ]#))#-&1  
- 场分布和相位计算 %+FM$xyJ  
- 光束参数(M2值,发散角) yBht4"\Al  
 模拟/设计 1wqCoDgkp  
- 光线追迹(Ray Tracing:):基本系统预览和波前差计算 pg*'2AT  
- 几何场追迹+和经典场追迹(Geometric Field Tracing Plus (GFT+) & Classic Field Tracing): d<(1^Rto  
 分析和优化整形光束质量 eJ$?T7aUf  
 元件方向的蒙特卡洛公差分析 D@5&xd_@4  
tCtR(mG=A  
系统说明 Zdj~B1  
#qm<4]9 1  
Yca9G?^\v  
模拟和设计结果 ,LWM}L  
Vg6?a  
bo\|mvB~  
场(强度)分布                                   优化后
数值探测器结果 "op1xto  
9v 0.]  
FbW kT4t|  
H*EQ%BLW^,  
t*e+[  
总结 9BNAj-Xa  
RAXqRP,iw  
实现和分析高性能离轴和无色散反射光束整形装置。 -!(3fO:  
1.模拟 B;hc|v{(  
使用光线追迹验证反射光束整形装置。 o(C({]UO/  
2.评估 Z]uN9c  
应用几何场追迹+(GFT +)引擎来计算场分布和评价光束参数。 xgsD<3  
3.优化 J0mY=vX  
利用一个具有高斯形状孔径函数的光阑和经典场追迹引擎来优化M2参数。 fcD$km  
4.分析 1}KNzMHk9  
通过应用蒙特卡罗公差来分析方向偏差的影响。 `S{< $:D  
"{qhk{  
对于复杂的光束整形装置,特别是离轴系统,可以使用VirtualLab来进行高效的模拟和分析。模拟过程中,根据情况应用不同的模拟引擎。 JR'Q Th:z  
_6^vxlF  
详述案例 dGP*bMCT  
=u${2=  
系统参数 \qV5mD]"M  
/$&~0pk  
案例的内容和目标 T* -*U /  
` n@[=l~  
在BDS.0001,BDS.0002,BDS.0003和BDS.0004案例中,研究了折射光束传输系统。 !ssE >bDa  
/=,^fCCN  
!*?&V3!  
 目标是准直并对称由激光二极管发射的高斯光束。 Qaq{UW  
 之后,研究并优化整形光束的质量。 V*U"OJ%  
 另外,探讨了镜像位置和倾斜偏差的影响。 REQ2pfk0  
 f==o  
模拟任务:反射光束整形设置 sjWhtd[fgG  
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。 |>jlY|  
Ud`V"X  
<)?H98S  
E J q=MP  
.Z'CqBr[:  
}@!d(U*  
规格:像散激光光束 `: i|y  
3vQ?vS|2  
 由激光二极管发出的强像散高斯光束 Crm](Z?  
 忽略发射区域在x和y方向可能发生的移动 SO]x^+[  
b;9v.MZ4>g  
1g2%f9G  
;T-i+_  
IC92lPM }  
tojJQ6;J  
规格:柱形抛物面反射镜
i ,4  
                         = fuF]yL%  
 有抛物面曲率的圆柱镜 +qD4`aI   
 应用用锥形常数.-1来实现锥形界面 H8P il H  
 曲率半径等于焦距的两倍 <W|{zAyv  
I;uZ/cZ|/  
rTDx|pvYx  
规格:离轴抛物面圆柱镜(楔型) -58r* [=8  
7bQ#M )}  
 对称抛物面镜区域用于光束的准直 @DU]XKv  
 从VirtualLab元件目录使用离轴抛物面镜(楔型) _d A-{  
 离轴角决定了截切区域 s-*8=  
Vy-H3BR  
  
规格:参数概述(12° x 46°光束) 7:mM`0g!  
04WKAP'c N  
    5t:4%  
csH1X/3ha\  
光束整形装置的光路图 XHlPjw  
Ju)2J?Xs5  
,5t.0XqS  
 由于VirtualLab的相对坐标系统,则仅需设置z方向的距离。 '`/1?,=  
 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。 QIBv}hgcy  
7{."Y@  
反射光束整形系统的3D视图 .;/@k%>   
yY`<t  
hh <=D.u  
Zo-s_6uC  
 光学元件的定位可以通过使用3D系统视图来显示。 YU M%3  
 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)。 r}D`15IHJ  
afG b}8 Q9  
详述案例 /bfsC& 3  
^[\F uSL  
模拟和结果 {B\ar+9>  
@~QW~{y  
结果:3D系统光线扫描分析 ,Z&"@g  
 首先,应用光线追迹研究光通过光学系统。 rguC#Xt!4  
 使用光线追迹系统分析仪进行分析。 y5|`B(  
WH/r$.&  
file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_01_RT.lpd .CQ IN]iD  
jP@H$$-=wH  
使用参数耦合来设置系统 bYgrKz@uK  
 p&:R SO  
{xr4CDP  
自由参数: &0Wv+2l @  
 反射镜1后y方向的光束半径 ran Q_\  
 反射镜2后的光束半径 <CzH'!FJN  
 视场角,这决定了离轴取向(这些值保存为全局变量) f{^C+t{r  
 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。 ASR"<]  
 对于此计算,应用了嵌入的参数耦合功能。 oBifESJ  
0K@s_C=n#  
{p yo  
Ol{)U;, `  
_Bb/~^  
nFX8:fZ$>  
~O 65=8  
自由参数: :&&Ps4\Sq  
 反射镜1后y方向的光束半径 wrac\.  
 反射镜2后的光束半径 ?9OiF-:n  
 视场角,这决定了离轴取向(这些值保存为全局变量) hi`\3B  
 基于光束发散角和直径(x和y方向)焦点,可以计算并设置反射镜的直径和距离z。 3oE *86  
M-T&K% /lW  
x AkM_<  
 如果这个例子评估20个参数,那么返回到光路图(LPD)。 _dmgNbs  
Z[ZqQ` 7N  
 Q.DtC  
结果:使用GFT+进行光束整形 1EyM,$On  
u"?cmg<.1  
{S'xZ._=  
?VCb@&*  
`:}GE@]  
 现在,利用几何场追迹+计算生成的光束剖面。 Ip4CC'  
`k a!`nfo  
H}dsd=yO  
 由于离轴设置,光线分布显示出轻微的不对称形状。 /V$ [M  
g$EjIHb  
 不过,场分布几乎是对称的(最好是使用伪色(false colors))。 V[HHP_  
]+ XgH #I  
 产生的相位是完全平坦的,产生的波前误差: Jc-0.^]E}  
C-@@`EP  
df&d+jY  
IgG@v9'  
file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_01_RT.lpd N$6Rg1  
>]&LbUW+  
结果:评估光束参数 }ytc oIuLf  
!FA^~  
=zK7`5  
 从生成的整形光束场分布,可以评估光束参数。 可以直接通过使用探测器界面实现。 !D7/Ja  
 在这个例子中,我们对光束半径,发散角和M²值感兴趣。 '<^%> R2  
=L#tSa=M"  
;Tvy)*{  
 整形光束在x和y方向上显示了一个几乎相同的半径。 发散角大约是4urad。 p6A"_b^  
 M²值明显高于1。(与理想高斯光束相比,高M²值是由光束偏离引起的) gX{V>T(<  
qg 4:Vq  
file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_02_BeamShaping.lpd ]mn(lK  
- 9UQs.Nv  
光束质量优化 wbU pD(  
Vx~[;*{,C9  
0N;Pb(%7UU  
 通常,使用合适的高斯调制光阑以用于优化M²值。 因此,我们使用测量的半径作为腰束半径(消除发散角)来生成一个高斯光束。 `2o/W]SSk  
 之后,将接收场转换成一个透射函数。 将该传输函数用作光阑(在一个透射函数元件中)。
!BIq>pO%Ui  
(fUXJ$  
结果:光束质量优化 fM]zD/ g  
erdWGUfQOe  
WID4{>G2  
 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。 Gm}ecW  
N>z_uPy{A  
Z h)Qq?H  
0vqXLFf   
 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。) qq]ZkT}   
c]P`U(q9TV  
p,* rVz[Y  
file: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_03_BeamOptimization.lpd RnE=T/VZJ  
d(jd{L4d  
反射镜方向的蒙特卡洛公差 Eyxw.,rB/  
pUZbZ U  
 对于公差,在随机模式下我们使用参数运行特性。 JpvE c!cli  
razVO]]E  
V)mRG`L  
 这意味着参数变化是的正态 w`bojM@e1  
'gxSHqeI2  
fLa 7d?4  
k#_B^J&d  
*r6+Vz  
 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。 2ro4{^(_  
这意味着,波前对对齐误差很敏感。 c`yLn %Of%  
:rnn`/L  
Du k v[/60  
YLVIn_\}  
file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_04_Tolerancing.run 6+b!|`?l+  
02g}}{be8  
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) Smzy EMT  
x{`>Il  
6J9^:gXW~  
y m<3  
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。 )@Fuw*  
AifnC4  
总结 CPWe (  
Cb~_{$A  
实现并分析高性能离轴和无色散反射光束整形装置。 f7c%Z:C#Y  
1.模拟 ] mYT!(}  
通过使用光线追迹来验证反射光束整形设置。 `rzgC \  
2.研究 LE%3.. !  
为了计算场分布和评价光束参数,应用几何场追迹+(GFT+)引擎。 p}$VBl$'  
3.优化 ;i\m:8!;  
通过使用显示出高斯整形孔径函数和经典场追迹引擎来优化M2参数。 S 'S|k7Lp  
4.分析 Tp2`eY5  
通过应用蒙特卡罗公差来分析取向偏差的影响。  w~wpm7  
可以使用VirtualLab Fusion非常有效地模拟和分析复杂的光束整形装置,尤其是离轴系统。为此,根据情况应用不同的模拟引擎。 }SIUsh'  
]|ew!N$ar=  
参考文献 uO8z.  
[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 ocMjRA  
3e+ Ih2  
进一步阅读  pbM~T(Y8  
&sleV5V  
进一步阅读 [LDsn]{  
 获得入门视频 &,/_"N"?D  
- 介绍光路图 Bj5_=oo+d  
- 介绍参数运行 }wJ-*By{+  
 关于案例的文档  MO|aN,  
- BDS.0001: Collimation of Diode Laser Beam by Objective Lens lArYlR }  
- BDS.0002: Focus Investigation behind Aspherical Lens 3@P 2]Q~D  
- BDS.0003: Optimization of a Lens Doublet for Laser Beam Focusing Goa0OC,  
- BDS.0004: Focal Beam Size Reduction by Generating a Bessel Beam using Axicon Pair
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