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    [分享]反射光束整形系统 [复制链接]

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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) L9)nRV8  
    ZiOL7#QWX  
    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 onAC;<w  
    4ky@rcD1  
    rYMHc@a9(  
    4#y  
    简述案例
    ?KfV>.()  
    #\fxU:z~r  
    系统详情 T"$yh2tSY  
    光源 o=VDO,eS  
    - 强象散VIS激光二极管 xT$9M"  
     元件 ?5g0#wqI  
    - 光束准直和整形的反射元件(例如圆柱抛物面镜) WwM/M!98J  
    - 具有高斯振幅调制的光阑 ]RJcY1  
     探测器 r/vRaOg>X  
    - 光线可视化(3D显示) KoNJ;YiKtN  
    - 波前差探测 2U;ImC1g  
    - 场分布和相位计算 L.@o  
    - 光束参数(M2值,发散角) 7 a}qnk %  
     模拟/设计 -?$Hr\  
    - 光线追迹(Ray Tracing:):基本系统预览和波前差计算 ^B|Q&1  
    - 几何场追迹+和经典场追迹(Geometric Field Tracing Plus (GFT+) & Classic Field Tracing): >1Y',0v  
     分析和优化整形光束质量 ;:l\_b'Z}  
     元件方向的蒙特卡洛公差分析 n^ AQ!wC  
    ^l4=/=RR  
    系统说明 6U`yf&D  
    hkq[xgX  
    (E*eq-8  
    模拟和设计结果 C&vUZa[p  
    5xawa:K  
    /i#~#Bn|  
    场(强度)分布                                   优化后
    数值探测器结果 Xn'{g  
    j[fVF3v  
    (hn@+hc  
    crt )}L8-  
    5@6%/='I q  
    总结 !V6O~#  
    ]HK|xO(  
    实现和分析高性能离轴和无色散反射光束整形装置。 Wa {>R2h\  
    1.模拟 xmEmdOoD  
    使用光线追迹验证反射光束整形装置。 n%>c4*t  
    2.评估 c.u$NnDU6  
    应用几何场追迹+(GFT +)引擎来计算场分布和评价光束参数。 Xk_xTzJ  
    3.优化 ~EVD NnHEr  
    利用一个具有高斯形状孔径函数的光阑和经典场追迹引擎来优化M2参数。 f"j"ZM{~U  
    4.分析 y%21`y&Os  
    通过应用蒙特卡罗公差来分析方向偏差的影响。 z;_fO>u:  
    MW^,l=kqW)  
    对于复杂的光束整形装置,特别是离轴系统,可以使用VirtualLab来进行高效的模拟和分析。模拟过程中,根据情况应用不同的模拟引擎。 SG{> t*E  
    #mNM5(o  
    详述案例 ,[lS)`G  
    (C RY$+d  
    系统参数 MHv2r  
    JwNG`M Gc  
    案例的内容和目标 ?]'Rz\70  
    Jbud_.h9  
    在BDS.0001,BDS.0002,BDS.0003和BDS.0004案例中,研究了折射光束传输系统。 q89#Ftkt  
    "-'w,g  
    4|Dxyb>pS  
     目标是准直并对称由激光二极管发射的高斯光束。 tTT./-*0  
     之后,研究并优化整形光束的质量。 MjAF&bD^  
     另外,探讨了镜像位置和倾斜偏差的影响。 J?WT  
    cvR|qHNX  
    模拟任务:反射光束整形设置 .`OyC'  
    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。 <m"yPi3TY  
     m/)Wn  
    0jsU^m<g  
    $q]:m+Fm  
    =rV*iLy  
    2},|RQETy  
    规格:像散激光光束 em  
    T#.5F7$u  
     由激光二极管发出的强像散高斯光束 ]o <'T.x  
     忽略发射区域在x和y方向可能发生的移动 #:{Bd8PS  
    pm+_s]s,  
    5eI3a!E]O  
    qm-G=EX  
    _7(>0GY  
    N 4$!V}pp  
    规格:柱形抛物面反射镜
    Iz/o|o]#  
                             #{)=%5=c  
     有抛物面曲率的圆柱镜 _L mDF8Q(  
     应用用锥形常数.-1来实现锥形界面 / c1=`OJ  
     曲率半径等于焦距的两倍 bq/*99``  
    d`D<PT(\  
    seh1(q?Va4  
    规格:离轴抛物面圆柱镜(楔型) @B;2z_Y!l  
    4^T@n$2N  
     对称抛物面镜区域用于光束的准直 'u }|~u?m  
     从VirtualLab元件目录使用离轴抛物面镜(楔型) >=|Dir  
     离轴角决定了截切区域 jTbJL  
    WQ/H8rOs  
      
    规格:参数概述(12° x 46°光束) S}Wj+H;  
    ^EGe%Fq*x]  
       D2o,K&V  
    1ID0'j$  
    光束整形装置的光路图 $;1#gq%  
    0z@ KkU{Z  
    tG(#&54  
     由于VirtualLab的相对坐标系统,则仅需设置z方向的距离。 3okh'P%+  
     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。 gWm -}Nb4  
    -lr)z=})  
    反射光束整形系统的3D视图 |^K-m42  
    `9a %vN  
    8X":,s!  
    %xtTh]s  
    光学元件的定位可以通过使用3D系统视图来显示。 $Hcp.J[O  
     绿线表示生成的光轴,由VirtualLab的基础定位方法生成(仅仅设置了距离z和倾角)。 C~PrIM?  
    ^z #'o  
    详述案例 3n;UXYJ%  
    \ct)/  
    模拟和结果 1|)l6#hOL  
    >p4#AfGF  
    结果:3D系统光线扫描分析 HS3] 8nJW  
     首先,应用光线追迹研究光通过光学系统 " N)dle,  
     使用光线追迹系统分析仪进行分析。 { -*+G]  
    E/mp.f2!  
    file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_01_RT.lpd 5gnNgt~  
    h2g|D(u)  
    使用参数耦合来设置系统 Wk$ 7<gkr  
    +uMOT#KjR  
    j4j %r(  
    自由参数: Ws"eF0,'Z  
     反射镜1后y方向的光束半径 ?N2/;u>  
     反射镜2后的光束半径 ~kUdHne (  
     视场角,这决定了离轴取向(这些值保存为全局变量) R)% Jr.U  
     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。 EoM}Co  
     对于此计算,应用了嵌入的参数耦合功能。 yyke"D  
    H)&6I33`  
    LaL.C^K  
    fZU#%b6G  
    G}1?lO_d`  
    (R)\  
    @!z9.o;  
    自由参数: 1vlRzkd  
     反射镜1后y方向的光束半径 LB}y,-vX>  
     反射镜2后的光束半径 ))"J  
     视场角,这决定了离轴取向(这些值保存为全局变量) R/8>^6  
     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。 40cgsRa|  
    e573UB  
    MxMrLiqU6l  
     如果这个例子评估20个参数,那么返回到光路图(LPD)。 jj^{^,z\  
    \a]JH\T)Q  
    !e?;f=1+E  
    结果:使用GFT+进行光束整形 jQjtO"\JG  
    N yT|=`;  
    ,L ;ueAo  
    1<#J[$V  
    u/?s_OR  
     现在,利用几何场追迹+计算生成的光束剖面。 2Qg.b- C  
    Sc Uh -y_  
    ^c?2n  
     由于离轴设置,光线分布显示出轻微的不对称形状。 hhjT{>je  
    l$KC\$?%*  
     不过,场分布几乎是对称的(最好是使用伪色(false colors))。 ;O=tSEe  
    %_xRS  
     产生的相位是完全平坦的,产生的波前误差: ?c7 12a ?  
    n"YY:Gm;8  
    FG.MV-G  
    fY3^L"R  
    file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_01_RT.lpd VfAC&3 %M  
    J@RhbsZn  
    结果:评估光束参数 WE""be8  
    3=w$1.B d  
    [<m1xr4"k  
     从生成的整形光束场分布,可以评估光束参数。 可以直接通过使用探测器界面实现。 .6Jo1$+  
     在这个例子中,我们对光束半径,发散角和M2值感兴趣。 HO,z[6  
    g{K*EL <  
    (jYHaTL6Y'  
     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。 }C1&}hZ  
     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) 6XyhOs%/  
    II$B"-  
    file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_02_BeamShaping.lpd _:oB#-0  
    Ara D_D  
    光束质量优化 8>" vAEf  
    6t9Q,+nJ  
    wi'CBfr'z  
     通常,使用合适的高斯调制光阑以用于优化M2值。 因此,我们使用测量的半径作为腰束半径(消除发散角)来生成一个高斯光束。 3 @XkO  
     之后,将接收场转换成一个透射函数。 将该传输函数用作光阑(在一个透射函数元件中)。
    c@d[HstBJ  
    TR:V7 d  
    结果:光束质量优化 [@"~'fu0  
    UH=pQm ^W  
    u 0M[B7Q  
     由于通过高斯孔径传播,光束显示出理想高斯形状。 因此,M2值在两个方向上几乎都是1。 * SH5p  
    ">='l9  
    =0,:w(Sb!  
    qN h:;`  
     然而,光束半径是略有减少。(光束半径显示在最后一张幻灯片是由于其偏离了理想高斯。) YTH3t] &  
    :o$k(X7a  
    yPG,+uQ$.  
    file: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_03_BeamOptimization.lpd !{'C.sb?~  
    |F)BKo D  
    反射镜方向的蒙特卡洛公差 }F3}-5![  
    ?wzE+p-  
     对于公差,在随机模式下我们使用参数运行特性。 &AR@5M u  
    *x[ZN\$`Y  
    'Rbv3U  
     这意味着参数变化是的正态 $ M?VJ\8  
    S<Z]gY @c  
    ;hP43Bi  
    F_>OpT  
    s;!TB6b@  
     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。 'qR)f\em  
    这意味着,波前对对齐误差很敏感。 pVgzUu7  
    m2wGg/F5  
    ;vM&se63  
    lu~<pfg  
    file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_04_Tolerancing.run 5>z`==N)  
    xUT]6T0dB  
    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) b CWSh~  
    -/ 5" Py  
    `[) awP  
    X>}-UHKV+  
    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。 CK4C:`YG  
    f(}?Sp_  
    总结 9!CD25u  
    \NE~k)`4j%  
    实现并分析高性能离轴和无色散反射光束整形装置。 H@ab]&  
    1.模拟 7p"4rL  
    通过使用光线追迹来验证反射光束整形设置。 )"W__U0  
    2.研究 zfS0M  
    为了计算场分布和评价光束参数,应用几何场追迹+(GFT+)引擎。 .g Z1}2GF=  
    3.优化 ^FO&GM2a  
    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。 dM n0nc+  
    4.分析 A7 U]wW9  
    通过应用蒙特卡罗公差来分析取向偏差的影响。 +5AWX,9,-  
    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。 -M\ae  
    !2 YvG%t^6  
    参考文献 GYp}V0  
    [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). gJ \CT'/  
    -zn$h$N4  
    进一步阅读 ,O`a_b]  
     .7GTL  
    进一步阅读 =;HC7TUM&  
     获得入门视频 -@=As00Bg  
    - 介绍光路图 fXo$1!  
    - 介绍参数运行 PBkTI2 v  
     关于案例的文档 3MqyHOOv  
    - BDS.0001: Collimation of Diode Laser Beam by Objective Lens Y)V)g9  
    - BDS.0002: Focus Investigation behind Aspherical Lens +!"GYPUXy  
    - BDS.0003: Optimization of a Lens Doublet for Laser Beam Focusing _k'?eZB  
    - BDS.0004: Focal Beam Size Reduction by Generating a Bessel Beam using Axicon Pair <c; U 0! m  
    B EN U  
    ^T>P  
    QQ:2987619807
     
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