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    只看楼主 倒序阅读 楼主  发表于: 2020-11-17
    光束传输系统(BDS.0005 v1.0) 9.| +KIRb  
    b#-5b%ON  
    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 ZdEeY|j  
    0s = h*"[  
    ce{GpmW  
    ,P^pDrc  
    简述案例
    $Yt29AQ  
    #Zpp*S55  
    系统详情 AElx #` T  
    光源 &\][:kG;  
    - 强象散VIS激光二极管 cL&V2I5O  
     元件 ;T2)nSAqt  
    - 光束准直和整形的反射元件(例如圆柱抛物面镜) v]g/ 5qI&  
    - 具有高斯振幅调制的光阑 buo_H@@p{s  
     探测器 b=a&!r5M  
    - 光线可视化(3D显示) m?-3j65z  
    - 波前差探测 KQ3]'2q  
    - 场分布和相位计算 c,KT1me  
    - 光束参数(M2值,发散角) UYH;15s  
     模拟/设计 S .rT5A[  
    - 光线追迹(Ray Tracing:):基本系统预览和波前差计算 mt7}1s,i[  
    - 几何场追迹+和经典场追迹(Geometric Field Tracing Plus (GFT+) & Classic Field Tracing): yy4QY%  
     分析和优化整形光束质量 KO(+%>^R  
     元件方向的蒙特卡洛公差分析 9+.0ZP?  
    (LPMEQhI:  
    系统说明 irCS}Dbw  
    v'B++-%  
    SN|EWe^  
    模拟和设计结果 )W'l^R4W  
    1TfK"\  
    !v|j C  
    场(强度)分布                                   优化后
    数值探测器结果 #d%'BUde  
    2%N$Y]  
    ahkSEE{  
    )J8dm'wH92  
    W-%oj.BMA  
    总结 \pZ,gF;y  
    l?~SH[V  
    实现和分析高性能离轴和无色散反射光束整形装置。 6\)61o_1|  
    1.模拟 $j^Jj  
    使用光线追迹验证反射光束整形装置。 (,PO(  
    2.评估 \`o+Le+%  
    应用几何场追迹+(GFT +)引擎来计算场分布和评价光束参数。 ,FX;-nP%  
    3.优化 1?"vKm  
    利用一个具有高斯形状孔径函数的光阑和经典场追迹引擎来优化M2参数。 PygT_-3z{  
    4.分析 V'~] b~R  
    通过应用蒙特卡罗公差来分析方向偏差的影响。 7X.rGJZq  
    z %` \p  
    对于复杂的光束整形装置,特别是离轴系统,可以使用VirtualLab来进行高效的模拟和分析。模拟过程中,根据情况应用不同的模拟引擎。 Nh~ Hh(   
    s M({u/  
    详述案例 UiA\J  
    .pQH>;k]K  
    系统参数 ivC1=+  
    J&S$F:HM  
    案例的内容和目标 `@ULG>   
    +vaz gO<u  
    在BDS.0001,BDS.0002,BDS.0003和BDS.0004案例中,研究了折射光束传输系统。 AD =@  
    a ^<W ?Z  
    oC>e'_6_b  
     目标是准直并对称由激光二极管发射的高斯光束。 y%k\=:m  
     之后,研究并优化整形光束的质量。 )I{41/_YA  
     另外,探讨了镜像位置和倾斜偏差的影响。 l]inG^s  
    7+JQaYO`"  
    模拟任务:反射光束整形设置 S*],18z?  
    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。 tYiK#N7  
    2V_C_5)1  
     ^ruS  
    Bv \ihUg/  
    }N(-e$88  
    y.2_5&e/  
    规格:像散激光光束 `C`CU?D  
    (;P)oB"`C  
     由激光二极管发出的强像散高斯光束 BKfcK>%g  
     忽略发射区域在x和y方向可能发生的移动 |{+D65R  
    ?`Qw=8]`  
    Z; Xg5  
    P %f],f  
    _Xd,aLoo  
    jI(~\`  
    规格:柱形抛物面反射镜
    *qYcb} ]  
                             /J`8Gk59  
     有抛物面曲率的圆柱镜 iU{bPyz ,  
     应用用锥形常数.-1来实现锥形界面 {M U>5\  
     曲率半径等于焦距的两倍 bKj#HHy\I  
    L=3^A'|  
    sXOGIv  
    规格:离轴抛物面圆柱镜(楔型) 4%~$A`7  
    <splLZW3k  
     对称抛物面镜区域用于光束的准直 7(^<Z5@  
     从VirtualLab元件目录使用离轴抛物面镜(楔型) 9+U%k(9  
     离轴角决定了截切区域 vC[)/w  
    xi8RE@gm  
      
    规格:参数概述(12° x 46°光束)  d_gm'  
    pa Uh+"y>  
       Q*Per;%J  
    23@e?A=C  
    光束整形装置的光路图 2<)63[YO  
    =K .'x  
    pL8+gL  
     由于VirtualLab的相对坐标系统,则仅需设置z方向的距离。 qCOv4b`  
     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。 a h>k=t8(  
    Kc_QxON4  
    反射光束整形系统的3D视图 E8J `7sa  
    ) Yz` 6  
    .5|AX6p+^  
    kc^ Q ?-?  
    光学元件的定位可以通过使用3D系统视图来显示。 lidzs<W-fW  
     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)。 d$8rzd  
    +u' ?VBv  
    详述案例 ~{iBm"4  
    &10vdAnBRC  
    模拟和结果 1i4KZ"A5+  
    sy+1xnz  
    结果:3D系统光线扫描分析 Q\&FuU  
     首先,应用光线追迹研究光通过光学系统 3&_O\nD  
     使用光线追迹系统分析仪进行分析。 _JOrGVmD  
    \NKf$"x}  
    file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_01_RT.lpd 5 :6^533]  
    R<{bb'  
    使用参数耦合来设置系统 9V`/zq?  
    "{105&c\  
    )+RTA y[k  
    自由参数: qEPvV  
     反射镜1后y方向的光束半径 6 /gh_'&  
     反射镜2后的光束半径 S Y>i@s+ML  
     视场角,这决定了离轴取向(这些值保存为全局变量) zvYkWaa_Qz  
     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。 a_4Ny  
     对于此计算,应用了嵌入的参数耦合功能。 ))|Wm}  
    K#H}=Y A  
    9KRHo%m  
     XWV)   
    I8@NQ=UV0  
    x$d3 fsEE  
    *T$o" *}  
    自由参数: uFOxb}a9v  
     反射镜1后y方向的光束半径 vpcx 1t<  
     反射镜2后的光束半径 ,$EM3   
     视场角,这决定了离轴取向(这些值保存为全局变量) =Ig'Aw$x  
     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。 Iq0_X7:{QI  
    vBx*bZ  
    akHcN]sa2  
     如果这个例子评估20个参数,那么返回到光路图(LPD)。 eU 'DQp*  
    v]\io#   
    B =@BYqiY  
    结果:使用GFT+进行光束整形 cP%mkh_ri  
    A9\m .3jo  
    S.rlF1`  
    Da*=uW9  
    "- S2${  
     现在,利用几何场追迹+计算生成的光束剖面。 8-5MGh0L  
    y`wTw/5N  
    ]J+ }WR  
     由于离轴设置,光线分布显示出轻微的不对称形状。 z=:<]j#=  
    3?SofPtc/  
     不过,场分布几乎是对称的(最好是使用伪色(false colors))。 T{3C3EE?]  
    8 7P{vf#  
     产生的相位是完全平坦的,产生的波前误差: m6tbN/EJZ  
    {.pR$]6B"+  
    jOj`S%7  
    Yh)yp?  
    file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_01_RT.lpd Wm$( b2t  
    PhW< )B]  
    结果:评估光束参数 H$TYp  
    #Ki(9oWd  
    w|:UTJ>@  
     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。 La9v97H:  
     在这个例子中,我们对光束半径,发散角和M2值感兴趣。 w^Qb9vTa8  
    2*Hw6@Jj  
    a3e<< <Z>R  
     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。 </F@ 5*  
     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) R+k-mbvnt  
    0yr=$F(]s  
    file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_02_BeamShaping.lpd o:B?gDM  
    gXN#<g,:^  
    光束质量优化 V{@ xhW0  
    $~vy,^  
    "@U9'rKx  
     通常,使用合适的高斯调制光阑以用于优化M2值。 因此,我们使用测量的半径作为腰束半径(消除发散角)来生成一个高斯光束。 H~E(~fl  
     之后,将接收场转换成一个透射函数。 将该传输函数用作光阑(在一个透射函数元件中)。
    }MAQhXI^O|  
    P5/K?I~/So  
    结果:光束质量优化 48dIh\TH"  
    6, \i0y5n  
    J.Mj76\_  
     由于通过高斯孔径传播,光束显示出理想高斯形状。 因此,M2值在两个方向上几乎都是1。 Bv_C *vW  
    9XWHr/-_@  
    m<)0 XE6w  
    l<5O\?Vo]  
     然而,光束半径是略有减少。(光束半径显示在最后一张幻灯片是由于其偏离了理想高斯。) #R$d6N[H  
    08AC 9  
    "]J4BZD  
    file: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_03_BeamOptimization.lpd le*mr0a  
    U]j4Izq  
    反射镜方向的蒙特卡洛公差 Jcf'Zw"\  
    7uG@ hL36  
     对于公差,在随机模式下我们使用参数运行特性。 %^s;{aN*!  
    csE 9Ns  
    "+3p??h%Rq  
     这意味着参数变化是的正态 'U ',9  
    nM:e<`r  
    YSwAu,$jf  
    A5-y+   
    fy04/_,q  
     对于这个例子,假设每个反射镜都有±0.1°的角度偏差(绝对的方向)。 由于这个偏差,整形光束的波前差明显增加。 xcdy/J&  
    这意味着,波前对对齐误差很敏感。 =g4^tIYq  
    RG/M-  
    d%_v eVIe  
    2|]$hjs  
    file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_04_Tolerancing.run Poy ]5:.  
    >m='#x0>Y  
    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) Sx)b~*  
    =H6"\`W  
    `<&RZB2  
    tWR>I$O8F  
    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。 usEd p  
    dr0<K[S_  
    总结 $z,lq#zzl  
    J'^H@L/E  
    实现并分析高性能离轴和无色散反射光束整形装置。 Kp?):6  
    1.模拟 gTWl];xja  
    通过使用光线追迹来验证反射光束整形设置。 ceBu i8a |  
    2.研究 MGpP'G:v  
    为了计算场分布和评价光束参数,应用几何场追迹+(GFT+)引擎。 GJz d4kj  
    3.优化 vQB;a?)o  
    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。 0[ MQp"z  
    4.分析 ucP}( $  
    通过应用蒙特卡罗公差来分析取向偏差的影响。 :0 G "EM4  
    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。 %!%G\nv  
    t mAj  
    参考文献 mh`~1aEr  
    [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). u&Q2/Y  
    [=*c8  
    进一步阅读 4mR{\ d  
    ufF$7@(+  
    进一步阅读 WE\@ArY>  
     获得入门视频 lc1?Vd$  
    - 介绍光路图 D?;8bI%"  
    - 介绍参数运行 2u 8z>/G  
     关于案例的文档 )]x/MC:9r  
    - BDS.0001: Collimation of Diode Laser Beam by Objective Lens /V@~Vlww  
    - BDS.0002: Focus Investigation behind Aspherical Lens }T=0]u4,  
    - BDS.0003: Optimization of a Lens Doublet for Laser Beam Focusing 2eErvfC[  
    - BDS.0004: Focal Beam Size Reduction by Generating a Bessel Beam using Axicon Pair R3+y*< <e  
    4AdZN5  
    "@: b'm  
    QQ:2987619807
     
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