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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) %Ys>PzM  
    Tc)T0dRP  
    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 m=S[Y^tR  
    WJU` g  
    S~F:%@,*  
    LZG^\c$  
    简述案例
     #~.i\|VL  
    l#o43xr  
    系统详情 9VN@M  
    光源 ?4Z0)%6  
    - 强象散VIS激光二极管 IO xj$?%l  
     元件 %~ecrQ;  
    - 光束准直和整形的反射元件(例如圆柱抛物面镜) @6$r| :]G-  
    - 具有高斯振幅调制的光阑 &bj :,$@  
     探测器 &u"*vG (U[  
    - 光线可视化(3D显示) AEnS_Q  
    - 波前差探测 B:z-?u#B  
    - 场分布和相位计算 0mj=\j  
    - 光束参数(M2值,发散角) H8K<.RY  
     模拟/设计 :<&}/r  
    - 光线追迹(Ray Tracing:):基本系统预览和波前差计算 ^l^_K)tw*  
    - 几何场追迹+和经典场追迹(Geometric Field Tracing Plus (GFT+) & Classic Field Tracing): #G.3a]p}"  
     分析和优化整形光束质量 5.[{PJ]bq  
     元件方向的蒙特卡洛公差分析 |-_5ou N.  
    ~~zw[#'  
    系统说明 `z` `d*_  
    @?Y^=0  
    oAyk  
    模拟和设计结果 q 8=u.T  
    -t6d`p;dR  
    ;$&-c/]F#  
    场(强度)分布                                   优化后
    数值探测器结果 YF>t{|  
    ;6b#I$-J-  
    d<7J)zUm3  
    $xu?zd"  
    y-n\;d>[(  
    总结 -'PpY302  
    j 5'Jp}  
    实现和分析高性能离轴和无色散反射光束整形装置。 &{]%=stI  
    1.模拟 3^Yk?kFE  
    使用光线追迹验证反射光束整形装置。 DQlaSk4hF_  
    2.评估 k)v[/#I  
    应用几何场追迹+(GFT +)引擎来计算场分布和评价光束参数。 &vMH AZd  
    3.优化 4(aesZ8h  
    利用一个具有高斯形状孔径函数的光阑和经典场追迹引擎来优化M2参数。 K%=n \ Y  
    4.分析 WQ5sC[&   
    通过应用蒙特卡罗公差来分析方向偏差的影响。 : l>Ue&  
    (v  4  
    对于复杂的光束整形装置,特别是离轴系统,可以使用VirtualLab来进行高效的模拟和分析。模拟过程中,根据情况应用不同的模拟引擎。 )E7A,ZW,  
     ~M'\9  
    详述案例 P/I{q s  
    %o"Rcw|  
    系统参数 7t04!dD}  
    / a$+EQ$  
    案例的内容和目标 Tc88U8Gc  
    ,\IqKRcYU  
    在BDS.0001,BDS.0002,BDS.0003和BDS.0004案例中,研究了折射光束传输系统。 >|Jw,,uf  
    3,vH:L4  
    4{vd6T}V!  
     目标是准直并对称由激光二极管发射的高斯光束。 m@O\Bi}=}  
     之后,研究并优化整形光束的质量。 g?>AY2f[5  
     另外,探讨了镜像位置和倾斜偏差的影响。 44W3U~1  
    4*+EUJ|  
    模拟任务:反射光束整形设置 G wW#Ww;Oc  
    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。 4C*3#/TR  
    9#iDrZW  
    sN C?o[9l!  
    ^mum5j  
    AltE~D/4  
    m_(hCY=Q$  
    规格:像散激光光束 %UQ{'JW?K  
    8zc!g|5"  
     由激光二极管发出的强像散高斯光束 FvJSJ.;E,  
     忽略发射区域在x和y方向可能发生的移动 b}4/4Z.  
    Iv<9} )2K  
    ob00(?;H  
    Q jBCkx]g  
    y[|g!9Rp  
    [*vN`AfE  
    规格:柱形抛物面反射镜
    Pu^~]^W)  
                             *(`.h\+  
     有抛物面曲率的圆柱镜 epbp9[`  
     应用用锥形常数.-1来实现锥形界面 >o} ati  
     曲率半径等于焦距的两倍 WsV3>=@f  
    ;:|KfXiC8  
    Eo Urc9G2  
    规格:离轴抛物面圆柱镜(楔型) w3w*"M  
    od}x7RI%m  
     对称抛物面镜区域用于光束的准直 V[I<9xaE  
     从VirtualLab元件目录使用离轴抛物面镜(楔型) 84!4Vz^  
     离轴角决定了截切区域 ? g{,MP5  
    =| !~0O  
      
    规格:参数概述(12° x 46°光束) d*>k ]X@G  
    -{*V)J_Co  
       Zd(d]M_x  
    S1zw'!O5  
    光束整形装置的光路图 Dq?HUb^X  
    4:@|q:DR  
    Qyjuzfmz  
     由于VirtualLab的相对坐标系统,则仅需设置z方向的距离。 =Yj[MVn  
     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。 4LjSDgA  
    5dp#\J@  
    反射光束整形系统的3D视图 _;q-+"6L;  
    ,&?q}M  
    v,+l xY  
    WHZng QmY  
    光学元件的定位可以通过使用3D系统视图来显示。 SU'1#$69F  
     绿线表示生成的光轴,由VirtualLab的基础定位方法生成(仅仅设置了距离z和倾角)。 erP>P  
    `Y\/US70{c  
    详述案例 />[6uvy#Q  
    y+scJ+<  
    模拟和结果 0:Y`#0qK  
    G r|@CZq  
    结果:3D系统光线扫描分析 -NPk N%h  
     首先,应用光线追迹研究光通过光学系统 N`Xnoehu  
     使用光线追迹系统分析仪进行分析。 =+h!JgY/L  
    S.)7u6/_!  
    file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_01_RT.lpd ,A!e"=HF  
    Z{ Zox[/  
    使用参数耦合来设置系统 pInWKj[y1  
    ;]M67ma7C  
    thPH_DW>eb  
    自由参数: O|&TL9:  
     反射镜1后y方向的光束半径 '%!M>rY,  
     反射镜2后的光束半径 OPY/XKyY,  
     视场角,这决定了离轴取向(这些值保存为全局变量) W:poUG1UR  
     由于功能原理,所有系统参数(距离,焦距,直径)可以由光束参数分析计算。 c;rp@_ULG?  
     对于此计算,应用了嵌入的参数耦合功能。 h==GdS4  
    z#J/*712  
    ).!14Gjo  
    gZEA;N:H%<  
    ^1,Eo2yN  
    K}=8:BaUL  
    Z)O>h^0  
    自由参数: /-YlC (kL  
     反射镜1后y方向的光束半径 uP=_-ZUW  
     反射镜2后的光束半径 4`-?r%$,:  
     视场角,这决定了离轴取向(这些值保存为全局变量) ms\/=96F  
     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。 A Wh* <H  
    Fl+tbF  
    mYjiiql~  
     如果这个例子评估20个参数,那么返回到光路图(LPD)。 WUWb5xA  
    =E}%>un  
    d)GkXll1D  
    结果:使用GFT+进行光束整形 qv*uM0G6i  
    v6P~XK}G  
    0"<;You  
    %M)oHX1p  
    PDq}Tq  
     现在,利用几何场追迹+计算生成的光束剖面。 uCP6;~Ns  
    io Y\8i  
    {8Jk=)(md  
     由于离轴设置,光线分布显示出轻微的不对称形状。 V0'p1J tD  
    =Sb:<q+Q  
     不过,场分布几乎是对称的(最好是使用伪色(false colors))。 C3 b0`|5  
    ,Z*3,/a  
     产生的相位是完全平坦的,产生的波前误差: 1|EU5<  
    t2 -nCRXEP  
    P$6f+{  
    &Rl3y\ r  
    file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_01_RT.lpd  `\|3 ~_v  
    ,4>WLJDo  
    结果:评估光束参数 \, %o>M'  
    8/>wgY  
    2 .Eu+*UC  
     从生成的整形光束场分布,可以评估光束参数。 可以直接通过使用探测器界面实现。 itC *Z6^  
     在这个例子中,我们对光束半径,发散角和M2值感兴趣。 ;x3 ]4^  
    #1jtprc  
    q:- ]d0B+  
     整形光束在x和y方向上显示了一个几乎相同的半径。 发散角大约是4urad。 Bsu=^z  
     M2值明显高于1。(与理想高斯光束相比,高M2值是由光束偏离引起的) _> |R-vQ8  
    2 -p  
    file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_02_BeamShaping.lpd bco[L@6G$  
    8MeO U  
    光束质量优化 Xc9p;B>^Ts  
    17n+4J]  
    5y[b8mur  
     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。 j""y2c1  
     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)。
    4l%?mvA^m  
    tJ h3$K\  
    结果:光束质量优化 ;vI*ThzdD  
    YM`:L  
    ph8Jn+|E  
     由于通过高斯孔径传播,光束显示出理想高斯形状。 因此,M2值在两个方向上几乎都是1。 hP4)8>  
    '?`@7Eol  
    ER;lkF`RF  
    l6 S19Kv  
     然而,光束半径是略有减少。(光束半径显示在最后一张幻灯片是由于其偏离了理想高斯。) Rg8m4xw  
    %<=w[*i  
    u8<&F`7j  
    file: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_03_BeamOptimization.lpd PQU3s$  
    DYT@BiW{  
    反射镜方向的蒙特卡洛公差 409x!d~it  
    &Hlm{FHU  
     对于公差,在随机模式下我们使用参数运行特性。 C>Omng1>^  
    g:uvoMUD  
    SLQ\Y%F  
     这意味着参数变化是的正态 Q{.{#G  
    .# !'c  
    j[m_qohd7  
    L@1,7@  
    g+>=C   
     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。 l50|` 6t  
    这意味着,波前对对齐误差很敏感。 Xr@l+zr  
    93E,  
    C@TN5?Z  
    ,YP1$gj  
    file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_04_Tolerancing.run 4T-,'P{?  
    C=oM,[ESQ0  
    第一个随机公差的典型强度分布:(相应的均方根波前差:1.08λ,40.4λ,140λ) 5"-una>D  
    IgPV#  
    ,2 zt.aqB  
    Sk6b`W7$  
    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。 "8wf.nZ  
    ;Pol#0_(  
    总结 a"0B?3*r46  
    [+g(  
    实现并分析高性能离轴和无色散反射光束整形装置。 %sOWg.0_  
    1.模拟 a)3O? Y  
    通过使用光线追迹来验证反射光束整形设置。 NLcO{   
    2.研究 5y1or  
    为了计算场分布和评价光束参数,应用几何场追迹+(GFT+)引擎。 4zo4H~@gk  
    3.优化 7=7!| UV  
    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。 ]}mly` Fw  
    4.分析 'GEBxNH:  
    通过应用蒙特卡罗公差来分析取向偏差的影响。 M!eoe5  
    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。 (v|r'B9 b  
    UJee&4C-y  
    参考文献 d&}pgb-Md  
    [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). ,vY)n6  
    Vk MinE  
    进一步阅读 &Q\_;  
    Wmzq  
    进一步阅读 q+YuVQ-fx  
     获得入门视频 E S#rs="  
    - 介绍光路图 ZWf-X  
    - 介绍参数运行 [<]Y+33  
     关于案例的文档 DJm oW  
    - BDS.0001: Collimation of Diode Laser Beam by Objective Lens jP1$qhp  
    - BDS.0002: Focus Investigation behind Aspherical Lens *ZGX-+{  
    - BDS.0003: Optimization of a Lens Doublet for Laser Beam Focusing 6OfdD.y  
    - BDS.0004: Focal Beam Size Reduction by Generating a Bessel Beam using Axicon Pair U8CWz!;Qz  
    T?W[Z_D  
    i LF^%!:X%  
    QQ:2987619807
     
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