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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 `INC~h  
    u}m.}Mws  
    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 G * @@K  
    `Hd9\;NJ  
    _uJVuCc  
    4,zvFH*AH  
    简述案例
    5H*>  
    B kV(81"C  
    系统详情 P\T|[%E'  
    光源 pg!`SxFD  
    - 强象散VIS激光二极管 w%rg\E  
     元件 t9Vb~ Ubdb  
    - 光束准直和整形的反射元件(例如圆柱抛物面镜) ALAL( f`  
    - 具有高斯振幅调制的光阑 quRPg)  
     探测器 EZ{/]gCK  
    - 光线可视化(3D显示) /Zx8nx'{V  
    - 波前差探测 iN`6xkY  
    - 场分布和相位计算 e{JVXc[D  
    - 光束参数(M2值,发散角) bKByU{t  
     模拟/设计 K plM['uF  
    - 光线追迹(Ray Tracing:):基本系统预览和波前差计算 8sWr\&!  
    - 几何场追迹+和经典场追迹(Geometric Field Tracing Plus (GFT+) & Classic Field Tracing): |K)p]i+  
     分析和优化整形光束质量 ,{+6$h3  
     元件方向的蒙特卡洛公差分析 %Zu Ll(  
    Ge0Lb+<G  
    系统说明 {wv&t R;  
    f)U6p  
    u{P~zyx  
    模拟和设计结果 |=u96G~N  
    cyHU\!Z*Zq  
    )^";BVY  
    场(强度)分布                                   优化后
    数值探测器结果 p_9g|B0D  
    P>fKX2eQ-  
    gg(k7e  
    44j,,k  
    7dHIW!OA  
    总结 Hh@2m\HA  
    ?CFoe$M  
    实现和分析高性能离轴和无色散反射光束整形装置。 H@4/#V|Uy  
    1.模拟 i3d y  
    使用光线追迹验证反射光束整形装置。 PK}vh%  
    2.评估 N;g$)zCV1  
    应用几何场追迹+(GFT +)引擎来计算场分布和评价光束参数。 9 R  
    3.优化 ?lyltAxs'  
    利用一个具有高斯形状孔径函数的光阑和经典场追迹引擎来优化M2参数。  ^ `je  
    4.分析 I5Q~T5Ar  
    通过应用蒙特卡罗公差来分析方向偏差的影响。 ZBC@xM&-  
    ([tG y  
    对于复杂的光束整形装置,特别是离轴系统,可以使用VirtualLab来进行高效的模拟和分析。模拟过程中,根据情况应用不同的模拟引擎。 E$R_rX4x  
    Wxc^_iqA1  
    详述案例 A'`P2Am  
    {Y^c*Iqn  
    系统参数 fRFYJFc n  
    q}e]*]dJZ  
    案例的内容和目标 cPJ7E  
    ,$ mLL  
    在BDS.0001,BDS.0002,BDS.0003和BDS.0004案例中,研究了折射光束传输系统。 w_GLC%|7  
    `^zQ$au'u  
    5)8 .  
     目标是准直并对称由激光二极管发射的高斯光束。 W%WC(/hor  
     之后,研究并优化整形光束的质量。 )lOji7&e  
     另外,探讨了镜像位置和倾斜偏差的影响。 k0knPDbHv  
    ^7<[}u;qF  
    模拟任务:反射光束整形设置 4Lw'v:(  
    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。 i j!*CTG  
    g&XhQ.aa  
    {n6\g]p3  
    zG<0CZQ8  
    TRo4I{L6S  
    |w4(rs-  
    规格:像散激光光束 u,\xok"  
    p[b7E`7  
     由激光二极管发出的强像散高斯光束 -C=]n<ak  
     忽略发射区域在x和y方向可能发生的移动 ZRUh/<\[  
    wCC-Y kA  
    K# /Ch5?  
    $=lJG(2%  
    FJW`$5?  
    ~%/'0}F  
    规格:柱形抛物面反射镜
    0T=jR{j!o  
                             tgc@7  
     有抛物面曲率的圆柱镜 VSx%8IM+X  
     应用用锥形常数.-1来实现锥形界面 C5cFw/',  
     曲率半径等于焦距的两倍 <jg8y'm@0  
    Up'."w_zE  
    ynxWQ%d(`  
    规格:离轴抛物面圆柱镜(楔型) 5vYsA1Z  
    9Y\F53p&j  
     对称抛物面镜区域用于光束的准直 w9'H.L q  
     从VirtualLab元件目录使用离轴抛物面镜(楔型) # .~.UHt  
     离轴角决定了截切区域 ipfm'aQ  
    [l`^fnKt  
      
    规格:参数概述(12° x 46°光束) HuK Aj  
    +A&EKk%$ |  
       cj`#Tg.  
    C CLfvex  
    光束整形装置的光路图 PMD,8]|  
    GCZu<,  
    .HQVj'g  
     由于VirtualLab的相对坐标系统,则仅需设置z方向的距离。 1`nc8qC  
     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。 g<0w/n!jmC  
    tnA_!$Y a  
    反射光束整形系统的3D视图 /E; ;j9  
    MM=W9#  
    -`,~9y;tx  
    dE+CIjW5  
    光学元件的定位可以通过使用3D系统视图来显示。 6vMDm0sv  
     绿线表示生成的光轴,由VirtualLab的基础定位方法生成(仅仅设置了距离z和倾角)。 >t2]Ssi(  
    P*}9,VoY  
    详述案例 O7! fI'R  
    2LtU;}7s  
    模拟和结果 0c%@e2(N  
    ](]*]a4ss  
    结果:3D系统光线扫描分析 nomu$|I  
     首先,应用光线追迹研究光通过光学系统 jq7vOr-_g  
     使用光线追迹系统分析仪进行分析。 &@-1 "-H  
    XCKY xv&  
    file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_01_RT.lpd n$nne6|O  
    |^ 2rtI  
    使用参数耦合来设置系统 )i},@T8[  
    _G_ &Me0  
    bM*Pcxv  
    自由参数: v+|@}9|Z  
     反射镜1后y方向的光束半径 2nG{>,#C:O  
     反射镜2后的光束半径 #nxER   
     视场角,这决定了离轴取向(这些值保存为全局变量) mrhsKmH  
     由于功能原理,所有系统参数(距离,焦距,直径)可以由光束参数分析计算。 Q=)"om  
     对于此计算,应用了嵌入的参数耦合功能。 *>?):-9"6N  
    B]&Lh~Im  
    !"Z."fm*  
    g}\U, (  
    oHYD_8'f  
    -wPuml!hZ|  
    /zChdjz  
    自由参数: H>gWxJ 5  
     反射镜1后y方向的光束半径 <=B1"'\  
     反射镜2后的光束半径 +!mNm?H[!  
     视场角,这决定了离轴取向(这些值保存为全局变量) vHZX9LQU0+  
     基于光束发散角和直径(x和y方向)焦点,可以计算并设置反射镜的直径和距离z。 g~bf!  
    kKFuTem_3  
    O>)n*OsS  
     如果这个例子评估20个参数,那么返回到光路图(LPD)。 l5":[C$  
    1]a*Oer}  
    xfbK eS8  
    结果:使用GFT+进行光束整形 3fbD"gL  
    6E)uu; 8  
    ?NL&x  
    I@y2HxM  
    =woqHTR  
     现在,利用几何场追迹+计算生成的光束剖面。 aPcGI  
    y<IZ|f  
    /j=DC9_  
     由于离轴设置,光线分布显示出轻微的不对称形状。 %XDip]+rb  
    mGM inzf  
     不过,场分布几乎是对称的(最好是使用伪色(false colors))。 / h 2*$  
    -KJ}.q>upq  
     产生的相位是完全平坦的,产生的波前误差: P?W T)C2)u  
    !."%M^J  
    9.MGH2^ L?  
    `uaD.m$EJ  
    file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_01_RT.lpd "63zc 1  
    mcP{-oJ0W  
    结果:评估光束参数 ?,+C!R?  
    &VZmP5Gv  
    g 'd*TBnk  
     从生成的整形光束场分布,可以评估光束参数。 可以直接通过使用探测器界面实现。 :yFTaniJ'.  
     在这个例子中,我们对光束半径,发散角和M2值感兴趣。 eEg1-  
    IV 3@6t4k  
    ((hJmaq  
     整形光束在x和y方向上显示了一个几乎相同的半径。 发散角大约是4urad。 LB64W ;#h  
     M2值明显高于1。(与理想高斯光束相比,高M2值是由光束偏离引起的) a|] %/[G@  
    4cVs(`g^  
    file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_02_BeamShaping.lpd cx1WGbZ  
    {Vt^Xc  
    光束质量优化 /pSUn"3  
    EP*["fx  
    8KGv?^M 6W  
     通常,使用合适的高斯调制光阑以用于优化M2值。 因此,我们使用测量的半径作为腰束半径(消除发散角)来生成一个高斯光束。 r['=a/.C  
     之后,将接收场转换成一个透射函数。 将该传输函数用作光阑(在一个透射函数元件中)。
    ,h5-rw'  
    5,=B1  
    结果:光束质量优化 /!&b'7y  
    R"\u b"]  
    U#~nN+SIt  
     由于通过高斯孔径传播,光束显示出理想高斯形状。 因此,M2值在两个方向上几乎都是1。 `|ck5DZT5L  
    QB.*R?A  
    #P,[fgNy  
    J*6n6  
     然而,光束半径是略有减少。(光束半径显示在最后一张幻灯片是由于其偏离了理想高斯。) )W}/k$S  
    wr;|\<c  
    JK^B+.  
    file: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_03_BeamOptimization.lpd 0[$Mo3c+'  
    9-Nq[i"  
    反射镜方向的蒙特卡洛公差 9B?t3:  
    '#An+;x{  
     对于公差,在随机模式下我们使用参数运行特性。 tr9_bl&z  
    v[3hnLN%  
    -XDP-Trk  
     这意味着参数变化是的正态 * F%ol;|Q  
    <>5:u  
    T0]%(F/8  
    ]`i@~Z h\  
    pb2{J#  
     对于这个例子,假设每个反射镜都有±0.1°的角度偏差(绝对的方向)。 由于这个偏差,整形光束的波前差明显增加。 }T1Xds8w)t  
    这意味着,波前对对齐误差很敏感。 ]9yA0,z/  
    YK=#$,6  
    <DlanczziF  
    L_zmU_zD  
    file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_04_Tolerancing.run Zy+QA>d|  
    i&s=!`  
    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) 2I(@aB+  
    #3:'lGBIK  
    J^+$L"K  
    S1^Mw;?P  
    由于波前差和因此校准的偏差更大,M2值明显增加。可以使用高斯孔径来减少。 f29HQhXqS  
    YV_I-l0  
    总结 .V)2Tz  
    x#e\ H F  
    实现并分析高性能离轴和无色散反射光束整形装置。 j}?ZsnqV  
    1.模拟 1n5e^'z  
    通过使用光线追迹来验证反射光束整形设置。 h C`p<jp/  
    2.研究 d`q)^  
    为了计算场分布和评价光束参数,应用几何场追迹+(GFT+)引擎。 XL&eJ  
    3.优化 aXid;v,  
    通过使用显示出高斯整形孔径函数和经典场追迹引擎来优化M2参数。 [m+O0VK$  
    4.分析 t;f p<z7N.  
    通过应用蒙特卡罗公差来分析取向偏差的影响。 *,*:6^t  
    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。 H1b%:KRVK  
    MzW$Sl&:  
    参考文献 ;KZ2L~ THG  
    [1]M. Serkan, H. Kirkici, and H. Cetinkaya, “Off-axis mirror based optical system design for circularization, collimation, and expansion of elliptical laser beams”, Appl. Optics 46, No. 22, 5489-5499 (2007). !CMVZf;u  
    Q,qylL  
    进一步阅读 o-i.'L)X  
    wb Tg  
    进一步阅读 JA(q>>4  
     获得入门视频 6;c{~$s~[  
    - 介绍光路图 c$SxDYG  
    - 介绍参数运行 uKAHJ$%  
     关于案例的文档 ={D B  
    - BDS.0001: Collimation of Diode Laser Beam by Objective Lens $Qc%9p @i  
    - BDS.0002: Focus Investigation behind Aspherical Lens m4.V$U,H]  
    - BDS.0003: Optimization of a Lens Doublet for Laser Beam Focusing xXh]z |  
    - BDS.0004: Focal Beam Size Reduction by Generating a Bessel Beam using Axicon Pair Z 7ZMu  
    0c;"bA0>Sx  
    n\)f.}YD8d  
    QQ:2987619807
     
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