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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) T;4` wB8@  
    5Vi]~dZu7  
    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 y5/6nvH_6  
    |WAD $3  
    ch>Vv"G>  
    6B''9V:s  
    简述案例
    _~[?> cF%  
    |:9Ir^  
    系统详情 k=7Gr;;l=p  
    光源 ,<3uc  
    - 强象散VIS激光二极管 y|.fR>5  
     元件 NGD*ce"w  
    - 光束准直和整形的反射元件(例如圆柱抛物面镜) y-#  
    - 具有高斯振幅调制的光阑 MdH97L)L.0  
     探测器 tKZ&1E  
    - 光线可视化(3D显示)  gt_X AH  
    - 波前差探测 5!AV!A_Jp  
    - 场分布和相位计算 :Sc8PLT  
    - 光束参数(M2值,发散角) fYhR#FVI  
     模拟/设计 -+}5ma  
    - 光线追迹(Ray Tracing:):基本系统预览和波前差计算 &$c5~9p\B  
    - 几何场追迹+和经典场追迹(Geometric Field Tracing Plus (GFT+) & Classic Field Tracing): "#twY|wW  
     分析和优化整形光束质量 Taf n:Nw}  
     元件方向的蒙特卡洛公差分析 w,Z" W;|  
    l RDxIuTK  
    系统说明 wn+j39y?ZY  
    V5a?=vK9  
    A)Qh  
    模拟和设计结果 -\kXH"%  
    |mxNUo-  
    -|}%~0)/bH  
    场(强度)分布                                   优化后
    数值探测器结果 8geek$FY x  
    )C {h1 `  
    {7?9jEj  
    [5Fd P0  
    lc[XFc  
    总结 b]*X<,p  
    lwOf)jK:J  
    实现和分析高性能离轴和无色散反射光束整形装置。 8/3u/  
    1.模拟 8xF)_UV  
    使用光线追迹验证反射光束整形装置。 Xsd $*F@<  
    2.评估 c^=R8y-N  
    应用几何场追迹+(GFT +)引擎来计算场分布和评价光束参数。 oYz!O]j;a  
    3.优化 J/'M N  
    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。 $Z;BQJVH  
    4.分析 QCOLC2I  
    通过应用蒙特卡罗公差来分析方向偏差的影响。 c>ad0xce6  
    p jKt:R}  
    对于复杂的光束整形装置,特别是离轴系统,可以使用VirtualLab来进行高效的模拟和分析。模拟过程中,根据情况应用不同的模拟引擎。 y"^yYO  
    G02ox5X  
    详述案例 z)lM2x>|*  
    ImIqD&a-h  
    系统参数 vv+D*e&<  
    m0A#6=<  
    案例的内容和目标 Ly9Q}dL  
    <EMkD1e  
    在BDS.0001,BDS.0002,BDS.0003和BDS.0004案例中,研究了折射光束传输系统。 Y4#y34 We  
    z%V*K  
    6Rcu a<;2P  
     目标是准直并对称由激光二极管发射的高斯光束。 vsKl#R B  
     之后,研究并优化整形光束的质量。 g96T*T  
     另外,探讨了镜像位置和倾斜偏差的影响。 3AURzU  
    &Y1`?1;nw  
    模拟任务:反射光束整形设置 Kax#OYLpg  
    引入的反射光束整形装置是基于一个反射镜系统,此系统由两个抛物面圆柱反射镜镜与抛物面截面反射镜组成。焦点距离和镜子的位置取决于输入光束的发散角。 &hayR_F9  
    0G5'Y;8  
    y%4 Gp  
    |olNA*4  
    q] ^,vei  
    k6@b|  
    规格:像散激光光束 Z>8eD|m%2  
    Xo Y7/&&  
     由激光二极管发出的强像散高斯光束 R<_?W#$j  
     忽略发射区域在x和y方向可能发生的移动 XaW4C-D&  
    .Gh%p`<  
    &5u BNpH  
    Gn59 yG!4  
    ibJl;sJ  
    P@gt di(Q  
    规格:柱形抛物面反射镜
    B7 HQR{t  
                             nq' M?c#E  
     有抛物面曲率的圆柱镜 e*:}$u8 a  
     应用用锥形常数.-1来实现锥形界面 exQ#<x*  
     曲率半径等于焦距的两倍 b3\B8:XFo|  
    HT"gT2U+  
    (S F1y/g@=  
    规格:离轴抛物面圆柱镜(楔型) H`-=?t  
    xuU x4,Z  
     对称抛物面镜区域用于光束的准直 tMFsA`ng  
     从VirtualLab元件目录使用离轴抛物面镜(楔型) |3;(~a)%  
     离轴角决定了截切区域 j0FW8!!-g  
    nUc;/  
      
    规格:参数概述(12° x 46°光束) d&jjWlHgEN  
    /s|{by`we4  
        H4:ZTl_$  
    B'}"AC"  
    光束整形装置的光路图 Nb;H`<JP  
    ',ZF5T5z@  
    WPo:^BD   
     由于VirtualLab的相对坐标系统,则仅需设置z方向的距离。 bLbR IY"l  
     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。 QU T"z'  
    -[DWM2C$K4  
    反射光束整形系统的3D视图 X |b2c+I  
    !>n|c$=;qk  
    \}JrFc%O  
    ?x3Jv<G0*  
    光学元件的定位可以通过使用3D系统视图来显示。 & Kmy}q  
     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)。 >w.'KR0L  
    gn ?YF`  
    详述案例 eA=WGy@IcN  
    /0lC KU!=  
    模拟和结果 )(m0cP{7  
    m`6VKp{YD  
    结果:3D系统光线扫描分析 >A}0Ho  
     首先,应用光线追迹研究光通过光学系统 51by  
     使用光线追迹系统分析仪进行分析。 l Y'N4x7n  
    8IGt4UF&?  
    file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_01_RT.lpd XErUS80  
    K2rzhHfb  
    使用参数耦合来设置系统 #BY`h~&T  
    m\vmY  
    ?6P.b6m}0  
    自由参数: >xg5z  
     反射镜1后y方向的光束半径 >7b)y  
     反射镜2后的光束半径 3yV'XxC  
     视场角,这决定了离轴取向(这些值保存为全局变量) ^jD1vUL 2:  
     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。 dqc1 q:k?$  
     对于此计算,应用了嵌入的参数耦合功能。 :243H  
    A\$ >>Z  
    4(cJ^]wb^  
    S8vV!xO  
    Vz%OV}\  
    >t  <pFh  
    GABQUmtH  
    自由参数: L{8;Ud_2r  
     反射镜1后y方向的光束半径 p &(OZJT  
     反射镜2后的光束半径 U \oy8FZ  
     视场角,这决定了离轴取向(这些值保存为全局变量)  L}%dCe  
     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。 M\D]ml~  
    |< qs  
     jz'<  
     如果这个例子评估20个参数,那么返回到光路图(LPD)。 L":bI&V?:  
    `bG7"o`  
    Y`GOER  
    结果:使用GFT+进行光束整形 ^,8R,S\} $  
    iwF9[wAft  
    jqnCA<G~B-  
    ~i~%~doa  
    cYNV\b4-  
     现在,利用几何场追迹+计算生成的光束剖面。 +wO#'D  
    `BY&>WY[  
    K'5'}Lb5k  
     由于离轴设置,光线分布显示出轻微的不对称形状。 $m| V :/  
    f{&bOF v  
     不过,场分布几乎是对称的(最好是使用伪色(false colors))。 y$W|~ H   
    ^%>kO,  
     产生的相位是完全平坦的,产生的波前误差: (Ddp|a"b  
    GK*v{`  
    5|8^9Oe5  
    ,h]o>  
    file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_01_RT.lpd 1Sz A3c  
    c64v,Hj9  
    结果:评估光束参数 K>/%X!RW  
    EbY,N:LK  
    Ms^dRe)  
     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。 O9M{  ).  
     在这个例子中,我们对光束半径,发散角和M2值感兴趣。 5F"|E-;  
    9~\kF5Q"  
    f3MRD4+-  
     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。 Nw_@A8-r  
     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) b~m2tC=AW  
    J([s5:.[  
    file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_02_BeamShaping.lpd /=?x{(B>  
    c=O,;lWFqm  
    光束质量优化 S>Yj@L  
    XXZaKgsq  
    23F/\2MSG  
     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。 .="bzgC3A  
     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)。
    *e>]~Z,  
    ,:2'YB  
    结果:光束质量优化 hfWFD,  
    %ysZ5:X  
    fV>CZ^=G  
     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。 ~&dyRt W4  
    [Nm4sI11  
    kRJ4-n^@><  
    l|2D/K5  
     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。) /phX'xp  
    0|4%4 Mt  
    'dG%oDHX]P  
    file: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_03_BeamOptimization.lpd 9pn>-1NJ  
    f|7\DeY9U  
    反射镜方向的蒙特卡洛公差 Uu s.  
    ^2D1`,|N  
     对于公差,在随机模式下我们使用参数运行特性。 c_grPk2O4  
    > et-{(G  
    uA t V".  
     这意味着参数变化是的正态 p9!"O  
    5 |0,X<&  
    S{t+>/  
    ~/pzxo$  
     fE f_F r  
     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。 CvSIV7zYo  
    这意味着,波前对对齐误差很敏感。 E51dV:l  
    .T<= z  
    >eQr<-8  
    Z%zj";C G  
    file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_04_Tolerancing.run Qf M zF  
    !l?.5Pm])  
    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) C&LBr|  
    lf{e[!ML'  
    rEhX/(n#  
    lz#GbXn.  
    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。 >zsid:  
    :o-,SrORM  
    总结 v,-{Z1N%m  
    @+vXMJ$  
    实现并分析高性能离轴和无色散反射光束整形装置。 K;?,FlH  
    1.模拟 $EZN1\  
    通过使用光线追迹来验证反射光束整形设置。 x9/H/'  
    2.研究 p^<yj0Y  
    为了计算场分布和评价光束参数,应用几何场追迹+(GFT+)引擎。 &X@Bs-  
    3.优化 6*4's5>?D  
    通过使用显示出高斯整形孔径函数和经典场追迹引擎来优化M2参数。 oF9 -&  
    4.分析 4'j sDcs  
    通过应用蒙特卡罗公差来分析取向偏差的影响。 H&1[n U{?>  
    可以使用VirtualLab Fusion非常有效地模拟和分析复杂的光束整形装置,尤其是离轴系统。为此,根据情况应用不同的模拟引擎。 OMhef,,H  
    ;__9TN  
    参考文献 )[H{yQ  
    [1]M. Serkan, H. Kirkici, and H. Cetinkaya, “Off-axis mirror based optical system design for circularization, collimation, and expansion of elliptical laser beams”, Appl. Optics 46, No. 22, 5489-5499 (2007). F>tQn4  
    6R-&-4  
    进一步阅读 K 8n4oz#z  
    T{V/+RM  
    进一步阅读 v(*C%.M)  
     获得入门视频 Y$N)^=7  
    - 介绍光路图 H gTUy[(  
    - 介绍参数运行 2" |2a@  
     关于案例的文档 0&qr  
    - BDS.0001: Collimation of Diode Laser Beam by Objective Lens UNijFGi  
    - BDS.0002: Focus Investigation behind Aspherical Lens GRb*EeT  
    - BDS.0003: Optimization of a Lens Doublet for Laser Beam Focusing d(vsE%/!  
    - BDS.0004: Focal Beam Size Reduction by Generating a Bessel Beam using Axicon Pair Zfk*HV#\  
    .)}@J5 P)  
    sw A+f   
    QQ:2987619807
     
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