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    [技术]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: 2024-11-12
    光束传输系统(BDS.0005 v1.0) ( P|Ph  
    M7!>-P  
    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 b-R!oP+vP  
    Hv2t_QjKT  
    ]Tk3@jw+b  
    OZ<iP  
    简述案例
    Ex2TV7I  
    Nr)v!z~y   
    系统详情 mpfc2>6Il.  
    光源 by; %k/  
    - 强象散VIS激光二极管 `(s&H8x#  
     元件 G;:n*_QXE  
    - 光束准直和整形的反射元件(例如圆柱抛物面镜) d#E]>:w9  
    - 具有高斯振幅调制的光阑 WBT/;),}:  
     探测器 oe,I vnt  
    - 光线可视化(3D显示) J%`-K"NB  
    - 波前差探测 A*#.7Np!"  
    - 场分布和相位计算 EfHo1Yn&  
    - 光束参数(M2值,发散角) }pOL[$L  
     模拟/设计 ?u.&BP  
    - 光线追迹(Ray Tracing:):基本系统预览和波前差计算 0gdFXh$!e  
    - 几何场追迹+和经典场追迹(Geometric Field Tracing Plus (GFT+) & Classic Field Tracing): l",JN.w  
     分析和优化整形光束质量 MTJ ."e<B  
     元件方向的蒙特卡洛公差分析 3\_ae2GW  
    5u +U^D  
    系统说明 d l_ h0  
    ;|_aACina  
    6[fpe  
    模拟和设计结果 IsjxD|u  
    e0iE6:i  
    =kvfe" N0e  
    场(强度)分布                                   优化后
    数值探测器结果 _~V7m  
    -4ityS @  
    G|eY$5!i  
    Ibt~e4f  
    &4 Py  
    总结 `x%v& >  
    sq `f?tA?  
    实现和分析高性能离轴和无色散反射光束整形装置。 4CA(` _i~  
    1.模拟 M#o.$+Uh  
    使用光线追迹验证反射光束整形装置。 #'5|$ug[  
    2.评估 sb"z=4  
    应用几何场追迹+(GFT +)引擎来计算场分布和评价光束参数。 I&JVY8'  
    3.优化 A[lbBR  
    利用一个具有高斯形状孔径函数的光阑和经典场追迹引擎来优化M2参数。 (A!+$}UR  
    4.分析 ~ [L4,q  
    通过应用蒙特卡罗公差来分析方向偏差的影响。 \a\-hm  
    2ghTAsUx9  
    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。 Q72}V9I9  
    o5=1  
    详述案例 TG4?"0`I5  
    { FVLH:{U^  
    系统参数 >YP6/w,e  
    Hy4c{Ij  
    案例的内容和目标 b=nQi./f  
    6mcxp+lm|  
    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/03L, 1  
    Ay?KE{Qs '  
    HJ4T! `'d  
     目标是准直并对称由激光二极管发射的高斯光束。 1aEM&=h_W  
     之后,研究并优化整形光束的质量。 yB][ 3?lv  
     另外,探讨了镜像位置和倾斜偏差的影响。 #p'Xq }]  
    ! 6y<jJ>  
    模拟任务:反射光束整形设置 Uc oVp}vl  
    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。 ee7#PE]}  
    M"cB6{st[  
    qm RdO R  
    I+nKaN+8i  
    /S4$qr cM  
    hf5yTs  
    规格:像散激光光束 `qP <S  
    Xvy3D@o  
     由激光二极管发出的强像散高斯光束 c6 O1Z\M@\  
     忽略发射区域在x和y方向可能发生的移动 IE/F =Wr  
    Wh PwD6l>  
    7G,{BBB  
    {NmpTb  
    uu08q<B5b)  
    b*C\0D  
    规格:柱形抛物面反射镜
    k^A17Nf`2  
                             S b0p?  
     有抛物面曲率的圆柱镜 "J51\8G@@  
     应用用锥形常数.-1来实现锥形界面 }M3f ?Jv  
     曲率半径等于焦距的两倍 oWCy%76@  
    luA k$Es  
    ;%-f>'KhI7  
    规格:离轴抛物面圆柱镜(楔型)  :{#%_^}k  
    y2"PKBK\_  
     对称抛物面镜区域用于光束的准直 NBLiwL37{  
     从VirtualLab元件目录使用离轴抛物面镜(楔型) <P)U Ggd  
     离轴角决定了截切区域 Vz=ByyC  
    _8*}S=  
      
    规格:参数概述(12° x 46°光束) Z0o+&3a6  
    wUU Dq?!k\  
       2oY.MQD7iW  
    =+I~K'2  
    光束整形装置的光路图 z"cF\F  
    (~C_zG  
    f?KHp|  
     由于VirtualLab的相对坐标系统,则仅需设置z方向的距离。 xZmO^F5KHj  
     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。 !_zp'V]?  
    rL{3O4O  
    反射光束整形系统的3D视图 q_0So}  
    !Q-h#']~L  
    +ZuT\P&kR5  
    \0}!qG![AA  
    光学元件的定位可以通过使用3D系统视图来显示。 /(/Z~J[  
     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)。 +Ce[OG.  
    i}fAjS:W  
    详述案例 0?DD!H)&w  
    Dt1v`T~=?  
    模拟和结果 _G$SA-W(  
    HIK" Ce  
    结果:3D系统光线扫描分析 ejr9e@D^  
     首先,应用光线追迹研究光通过光学系统 9\yGv  
     使用光线追迹系统分析仪进行分析。 KKrLF?rc  
    ~&zrDj~FI  
    file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_01_RT.lpd B =EI&+F+  
    L5+X&  
    使用参数耦合来设置系统 U8f!yXF'  
     [#+yL  
    iD;pXE{2s%  
    自由参数: ].=~C"s,a  
     反射镜1后y方向的光束半径 NNKI+!vg  
     反射镜2后的光束半径 :K:oH}4oh  
     视场角,这决定了离轴取向(这些值保存为全局变量) |2i=oX(r|  
     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。 5y 9(<}z  
     对于此计算,应用了嵌入的参数耦合功能。 kAu-=X  
    tHhau.!  
    8R3x74fL  
    <7U\@si4  
    [uJfmrEH  
    ]lX`[HX7  
    >9WJa5{  
    自由参数: >i6sJ)2?>  
     反射镜1后y方向的光束半径 fX ^h O+f  
     反射镜2后的光束半径 w^ AY= Fc  
     视场角,这决定了离轴取向(这些值保存为全局变量) _H,xnh#nZ  
     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。 d8)ps,  
    )bd)noZi  
    3"*tP+H  
     如果这个例子评估20个参数,那么返回到光路图(LPD)。 w5C$39e\G  
    ?S*Cvr+=4  
    O c[F  
    结果:使用GFT+进行光束整形 wjq;9%eXk  
    u<g0oEs)  
    }?\8%hK"a7  
    _/S qw  
    -qbx:Kk (  
     现在,利用几何场追迹+计算生成的光束剖面。 $wr B5m?  
    Qkvg85  
    yt5 Sy  
     由于离轴设置,光线分布显示出轻微的不对称形状。 EJCf[#Sf  
    3j I rB%  
     不过,场分布几乎是对称的(最好是使用伪色(false colors))。 "jUM}@q5  
    %Tv2op  
     产生的相位是完全平坦的,产生的波前误差: J1s~w`,  
    >U~{WM$"Y  
    5 O't-'  
    2l4*6rYa(  
    file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_01_RT.lpd { R`"Nk  
    \&6^c=2=  
    结果:评估光束参数 PeX^aEc  
    eP?=tUB!S  
    8opd0'SNaB  
     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。 (u{?aG~  
     在这个例子中,我们对光束半径,发散角和M²值感兴趣。 } SNZl`>  
    I[l8@!0  
    +55+%oGl  
     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。 Z!& u_  
     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) ? PI2X.6  
    @W1F4HYds  
    file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_02_BeamShaping.lpd =d*5TyAcu  
    % tE#%;Z  
    光束质量优化 *QGyF`Go{  
    0Ym_l?]m[  
    ;4'pucq5/  
     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。 m]?C @ina  
     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)。
    W"v"mjYud  
    sGp]jqX2,m  
    结果:光束质量优化 lEYAq'=  
    W{i s2s  
    +F4SU(T  
     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。 (-[73v-w  
    \C}_l+nY  
    lVYrP|#  
    8#{DBWU  
     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。) 4G_At  
    l+UUv]:1  
    [["az'Lrk?  
    file: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_03_BeamOptimization.lpd z[sP/{~z  
    pQNTN.L9NZ  
    反射镜方向的蒙特卡洛公差 Bnfp_SM  
    RYyM;<9F  
     对于公差,在随机模式下我们使用参数运行特性。 a/{M2  
    >]}c,4D(  
    ^2a63_  
     这意味着参数变化是的正态 UOa n  
    vveL|j  
    MJM<  
    J3z:U&%=  
    E;bv;RUio  
     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。 YHOo6syk  
    这意味着,波前对对齐误差很敏感。 i}gsxq%  
    /Y`u4G()  
    63fg l+  
    7t3ps  
    file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_04_Tolerancing.run >]<4t06D  
    !Z!X]F-fY  
    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) AF\gB2^  
    xO{$6M3-~  
    928uGo5  
    V0G"Z6  
    由于波前差和因此校准的偏差更大,M²值明显增加。可以使用高斯孔径来减少。 H(gETRh  
    d#CAP9n;'  
    总结 >e^^YR^  
    I&9Itn p$  
    实现并分析高性能离轴和无色散反射光束整形装置。 dvu8V_U  
    1.模拟 FaLc*CU  
    通过使用光线追迹来验证反射光束整形设置。 8'* /|)Hn  
    2.研究 Q#5~"C  
    为了计算场分布和评价光束参数,应用几何场追迹+(GFT+)引擎。 s# V>+mU  
    3.优化 *TgD{>s  
    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 Uk)S  
    4.分析 ECk* H  
    通过应用蒙特卡罗公差来分析取向偏差的影响。 n.7-$1  
    可以使用VirtualLab Fusion非常有效地模拟和分析复杂的光束整形装置,尤其是离轴系统。为此,根据情况应用不同的模拟引擎。 -oT3`d3  
    o/hj~;(]  
    参考文献 LUzn7FZk  
    [1]M. Serkan, H. Kirkici, and H. Cetinkaya, “Off-axis mirror based optical system design for circularization, collimation, and expansion of elliptical laser beams”, Appl. Optics 46, No. 22, 5489-5499 (2007). %j/}e>$"Nk  
    WXQ+`OH7  
    进一步阅读 6E{(_i  
    P?hB`5X  
    进一步阅读 )l H`a  
     获得入门视频 Vr:`?V9Q2(  
    - 介绍光路图 b ;>?m  
    - 介绍参数运行 9/h[(qvT  
     关于案例的文档 !;Vqs/E  
    - BDS.0001: Collimation of Diode Laser Beam by Objective Lens oTg 'N  
    - BDS.0002: Focus Investigation behind Aspherical Lens ZkryoIQ%=  
    - BDS.0003: Optimization of a Lens Doublet for Laser Beam Focusing Vt(s4  
    - BDS.0004: Focal Beam Size Reduction by Generating a Bessel Beam using Axicon Pair
     
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