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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) uU&,KEH  
    m -{t%[Y  
    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 s|/m}n  
    z0XH`H|~  
    KK}?x6wV0,  
    H,/|pP.  
    简述案例
    "K.XoG4|  
    i&|fGX?-I  
    系统详情 3 #fOrNU2  
    光源 6##}zfl  
    - 强象散VIS激光二极管 I=N;F6  
     元件 XxN=vL&m  
    - 光束准直和整形的反射元件(例如圆柱抛物面镜) $~#N1   
    - 具有高斯振幅调制的光阑 M7$ h  
     探测器 ;g-L2(T05;  
    - 光线可视化(3D显示) me-:A:si  
    - 波前差探测 .d\<}\zZ7J  
    - 场分布和相位计算 .GJl@==~1  
    - 光束参数(M2值,发散角) r*-e~  
     模拟/设计 [G(}`u8w"  
    - 光线追迹(Ray Tracing:):基本系统预览和波前差计算 w"-'  
    - 几何场追迹+和经典场追迹(Geometric Field Tracing Plus (GFT+) & Classic Field Tracing): c&A;0**K,  
     分析和优化整形光束质量 #g ;][  
     元件方向的蒙特卡洛公差分析 8 *Fr=+KN  
    W{0gtT0  
    系统说明 ?DN4j!/$  
    P)7_RE*gY  
    GCw <jHw  
    模拟和设计结果 "E? 8. `T  
    IEi E6z]L(  
    q&eUw<(F  
    场(强度)分布                                   优化后
    数值探测器结果 iQrTEp  
    c*O{?b  
    >JN K06T  
    %s]l^RZ  
    vV2px  
    总结 /+FZDRf!r  
    r#Pkhut  
    实现和分析高性能离轴和无色散反射光束整形装置。 ##%R|P3  
    1.模拟 &9Vm3X  
    使用光线追迹验证反射光束整形装置。 o_2mSD!  
    2.评估 =xO  q-M  
    应用几何场追迹+(GFT +)引擎来计算场分布和评价光束参数。 Tk9/1C{8  
    3.优化 \u|8MEB  
    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。 8QFn/&Ql$B  
    4.分析 9fWr{fx  
    通过应用蒙特卡罗公差来分析方向偏差的影响。 ELx?ph-9  
    9!XW):  
    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。 ^':Az6Z  
    MoKGnb  
    详述案例 ` ,B&oV>  
    $EHnlaG8r  
    系统参数 NNWbbU3wjh  
    8}Pd- .se  
    案例的内容和目标 |+?ABPk"  
    /]/3)@wT  
    在BDS.0001,BDS.0002,BDS.0003和BDS.0004案例中,研究了折射光束传输系统。 !fFmQ\|)4S  
    +6vm4(3?  
    'o2V}L'nG  
     目标是准直并对称由激光二极管发射的高斯光束。 G\ twx ;  
     之后,研究并优化整形光束的质量。 ;pU#3e+P8  
     另外,探讨了镜像位置和倾斜偏差的影响。 fo"dX4%}  
    )^&,[Q=i  
    模拟任务:反射光束整形设置 )N{Qpbh  
    引入的反射光束整形装置是基于一个反射镜系统,此系统由两个抛物面圆柱反射镜镜与抛物面截面反射镜组成。焦点距离和镜子的位置取决于输入光束的发散角。 l8n}&zX  
    st;.Po[h  
    %4Nq T  
    !_+LmBd G  
    nwd 02tu  
    I,{9vew  
    规格:像散激光光束 NT~L=x sY  
    F,^<  
     由激光二极管发出的强像散高斯光束 :#!m(s`  
     忽略发射区域在x和y方向可能发生的移动 5S PGv}if  
    {7`eR2#Wq  
    &A=q_  
    Jo1=C.V`Y  
    Q+ ;6\.#r  
    #]G$o?@Y=^  
    规格:柱形抛物面反射镜
    T-=sC=sS,  
                             !<"H73?fl  
     有抛物面曲率的圆柱镜 ArBgg[i  
     应用用锥形常数.-1来实现锥形界面 ~+VIELU<%  
     曲率半径等于焦距的两倍  D7%`hU  
    W,zlR5+Jk  
    xbex6i"ZE  
    规格:离轴抛物面圆柱镜(楔型) L+@RK6dq  
    $CaF"5}?Ke  
     对称抛物面镜区域用于光束的准直 }U$Yiv  
     从VirtualLab元件目录使用离轴抛物面镜(楔型) `0+zF-  
     离轴角决定了截切区域 zosJ=$L  
    =K#D^c~  
      
    规格:参数概述(12° x 46°光束) 6Lw34R  
    EEQW$W1@  
       Pms"YhyZ7  
    H*_:IfI!  
    光束整形装置的光路图 wK@k}d  
    XW6>;:4k  
    4/S% eZB  
     由于VirtualLab的相对坐标系统,则仅需设置z方向的距离。 clQN@1] M  
     因为离轴抛物面镜的位置是相对于它的焦点,那么到反射镜2的距离z必须是负的。 >^%]F[Wo  
    EfY|S3Av  
    反射光束整形系统的3D视图 8W?/Sg`  
    h?2qX  
    Q4 Mp[  
    (3C6'Wt  
    光学元件的定位可以通过使用3D系统视图来显示。 8D eRs#  
     绿线表示生成的光轴,由VirtualLab的基础定位方法生成(仅仅设置了距离z和倾角)。 ]zHUF!a*  
    ))}w;w   
    详述案例 f>nj9a5  
    bit&H  
    模拟和结果 |`9POl=  
    Ip]-OVg  
    结果:3D系统光线扫描分析 pR2QS  
     首先,应用光线追迹研究光通过光学系统 ml 7]s N(  
     使用光线追迹系统分析仪进行分析。 ,Z*?"d  
    <!^wGN$f  
    file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_01_RT.lpd vj<HthC.k  
    i'|rx2]e  
    使用参数耦合来设置系统 <Yfk7Un  
    I9Af\ k|^  
    ;X6FhQ;{*0  
    自由参数: xd\k;nq  
     反射镜1后y方向的光束半径 JB(~O`  
     反射镜2后的光束半径 BY"<90kBL  
     视场角,这决定了离轴取向(这些值保存为全局变量) Px&*&^Gf[b  
     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。 F!jYkDY  
     对于此计算,应用了嵌入的参数耦合功能。 YC4S,fY`  
    %..{c#V  
    #/t^?$8\\  
    #(-V^ T  
    wQJY,|.  
    SU9qF73Y  
    /10 I}3D  
    自由参数: xM}lX(V!w  
     反射镜1后y方向的光束半径 @x?7J@:  
     反射镜2后的光束半径 j_c0oclSz  
     视场角,这决定了离轴取向(这些值保存为全局变量) q:@$$}FjL  
     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。 W&dYH 4O  
    % \Nfj) 9  
    E]V:@/(M'  
     如果这个例子评估20个参数,那么返回到光路图(LPD)。 7H~StdL/>  
    ;=>4 '$8  
    o%X@Bz  
    结果:使用GFT+进行光束整形 d-nqV5  
    ykc$B5*  
    Tq[=&J  
    K4NB#  
    xTNWT_d  
     现在,利用几何场追迹+计算生成的光束剖面。 `!Ei H<H}  
    <&E3QeK  
    =qiX0JT  
     由于离轴设置,光线分布显示出轻微的不对称形状。 &(3kwdI  
    FglCqO}  
     不过,场分布几乎是对称的(最好是使用伪色(false colors))。 ~.7r  
    `G> 6  
     产生的相位是完全平坦的,产生的波前误差: vUh.ev0  
    H~JPsS;  
    YFgQ!\&59  
    VXlTA>a }  
    file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_01_RT.lpd e8O[xM  
    vk:@rOpl  
    结果:评估光束参数 ~Q%C>  
    'aMT^w4if)  
    o\u31,  
     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@1!v  
     在这个例子中,我们对光束半径,发散角和M2值感兴趣。 'eg?W_zu  
    J&4LyIpQ  
    94Mh/A9k  
     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。 bv ,_7UOG  
     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) i2`i5&*  
    L9[? qFp  
    file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_02_BeamShaping.lpd z 3)pvX5  
    C^I  h"S  
    光束质量优化 ](c[D9I!8  
    gK7j~.bb"  
    @q2If{Tk  
     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。 Zo  
     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)。
    2ijw g~_@  
    (wLzkV/6  
    结果:光束质量优化 (r,tU(  
    c-8Pc ]+g  
    Jx[Z[RO2  
     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。  4KF 1vw  
    E8#r<=(m  
    Q?rb(u(  
    j.OPDe{LU  
     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。) %toxZ}OP  
    HT7V} UiaO  
    k r2V  
    file: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_03_BeamOptimization.lpd j&)"a,f  
     )TV4OT#  
    反射镜方向的蒙特卡洛公差 )? WiO}"  
    0kP, Zj<  
     对于公差,在随机模式下我们使用参数运行特性。 R4=n">>Q  
    *fVs|  
    J@'}lG  
     这意味着参数变化是的正态 13(JW  
    h7mJXS)t|  
    f;M7y:A8q,  
    1!<k-vt  
    Qk?;nF  
     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。 +FiM?,G  
    这意味着,波前对对齐误差很敏感。 O@St^o*A}  
    b6BeOR*ps  
    ]l.y/pRP5[  
    o(5Xj$Z  
    file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_04_Tolerancing.run I8 Ai_^P  
    J8w#J  
    第一个随机公差的典型强度分布:(相应的均方根波前差:1.08λ,40.4λ,140λ) Z'iXuI49  
    Q.: SIBP  
    hKP!;R  
    .z7%74p  
    由于波前差和因此校准的偏差更大,M2值明显增加。可以使用高斯孔径来减少。 IKSe X  
    ImQ?<g8$  
    总结 En%PIkxeR  
    bf ]W_I]B  
    实现并分析高性能离轴和无色散反射光束整形装置。 @mM'V5_#  
    1.模拟 #:"F-3A0  
    通过使用光线追迹来验证反射光束整形设置。 9qxB/5d_  
    2.研究 2OFrv=F  
    为了计算场分布和评价光束参数,应用几何场追迹+(GFT+)引擎。 )+T\LU  
    3.优化 R /J@XP  
    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。 T^YdAQeE  
    4.分析 ]&%_Fpx  
    通过应用蒙特卡罗公差来分析取向偏差的影响。 h;105$E1  
    可以使用VirtualLab Fusion非常有效地模拟和分析复杂的光束整形装置,尤其是离轴系统。为此,根据情况应用不同的模拟引擎。 '&4W@lvyz  
    =9@{U2 =l  
    参考文献 1?s]nU  
    [1]M. Serkan, H. Kirkici, and H. Cetinkaya, “Off-axis mirror based optical system design for circularization, collimation, and expansion of elliptical laser beams”, Appl. Optics 46, No. 22, 5489-5499 (2007). d>@&[C!28  
    vL~nJv  
    进一步阅读 Cw"Y=`  
    7,U^v}$   
    进一步阅读 j8kax/*[  
     获得入门视频 6rlafISvO  
    - 介绍光路图 ?h)Z ;,}  
    - 介绍参数运行 I_66q7U"0  
     关于案例的文档 Zhb) n  
    - BDS.0001: Collimation of Diode Laser Beam by Objective Lens W.b?MPy]  
    - BDS.0002: Focus Investigation behind Aspherical Lens "bZ {W(h  
    - BDS.0003: Optimization of a Lens Doublet for Laser Beam Focusing u2crL5^z2)  
    - BDS.0004: Focal Beam Size Reduction by Generating a Bessel Beam using Axicon Pair hd*bPj ;  
    RL0,QC)e#@  
    RB7?T5G  
    QQ:2987619807
     
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