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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) 2INpo  
    NR_3nt^h  
    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 i_AD3Jrs  
    M$ieM[_T  
    P}gtJ;  
    AU`z.Isf  
    简述案例
    "A~dt5GJ  
    ~Uv#)  
    系统详情 rqN+0CT  
    光源 leNX5 sX  
    - 强象散VIS激光二极管 M=;csazN  
     元件 4+ d(d  
    - 光束准直和整形的反射元件(例如圆柱抛物面镜) #BBDI  
    - 具有高斯振幅调制的光阑 FN!?o:|(  
     探测器 l }^ziY!  
    - 光线可视化(3D显示) ;k#_/c  
    - 波前差探测 PZV>A!7C8n  
    - 场分布和相位计算 fmv:vs /9  
    - 光束参数(M2值,发散角) CckfoJ 9  
     模拟/设计 O ] !tK  
    - 光线追迹(Ray Tracing:):基本系统预览和波前差计算 Z.@n7G  
    - 几何场追迹+和经典场追迹(Geometric Field Tracing Plus (GFT+) & Classic Field Tracing): VM<0_R24z  
     分析和优化整形光束质量 Hn)? xw]x  
     元件方向的蒙特卡洛公差分析 k CGb~+  
    [T7&)p  
    系统说明 +0ukLc@  
    A#I&&qZ  
    ~$4(|Fq/  
    模拟和设计结果 [olSgq!3  
    {N{eOa<HA  
    `&fW<5-  
    场(强度)分布                                   优化后
    数值探测器结果 :EHk]Hkz  
    2&:z[d}~H  
    ?F[_5ls|]  
    @(6i 1Iwu9  
    ^u$=<66  
    总结 `g1?Q4h  
    #M w70@6  
    实现和分析高性能离轴和无色散反射光束整形装置。 7oIHp_Zq  
    1.模拟 p{GO-gE@  
    使用光线追迹验证反射光束整形装置。 -WyB2$!(  
    2.评估 7)#JrpTj%  
    应用几何场追迹+(GFT +)引擎来计算场分布和评价光束参数。 ;5\'PrE  
    3.优化 >ZPu$=[W  
    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。 ol_\ "  
    4.分析 /O.q4p  
    通过应用蒙特卡罗公差来分析方向偏差的影响。 [vb#W!M&|  
    3*%+NQIj  
    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。 T^7}Qs9  
    4NaT@68p  
    详述案例 u|$HA>F[  
    *!`&+w  
    系统参数 F)eP55C6  
    *< fJgc"3  
    案例的内容和目标 o+}1M  
    ak:f4dEd  
    在BDS.0001,BDS.0002,BDS.0003和BDS.0004案例中,研究了折射光束传输系统。 v4rO 0y=C  
    ~0-)S@  
    0)K~pV0aT  
     目标是准直并对称由激光二极管发射的高斯光束。  n9&fH  
     之后,研究并优化整形光束的质量。 It/'R-H  
     另外,探讨了镜像位置和倾斜偏差的影响。 %K\B )HR  
    o M@%2M_O(  
    模拟任务:反射光束整形设置 X_ Lt{mf  
    引入的反射光束整形装置是基于一个反射镜系统,此系统由两个抛物面圆柱反射镜镜与抛物面截面反射镜组成。焦点距离和镜子的位置取决于输入光束的发散角。 a|t{1]^w`  
    c1_Zi  
    "Zn nb*pOM  
    ON!Fk:-  
    G){+.X4g3  
    d<=!*#q;o  
    规格:像散激光光束 h'G  
    #H~$^L   
     由激光二极管发出的强像散高斯光束 yF|yZ{  
     忽略发射区域在x和y方向可能发生的移动 p_n$}z  
    h 1 "#  
    HXdo:#xEO  
    C{l-l`:  
    ^oq|^O  
    ~LF M,@  
    规格:柱形抛物面反射镜
    M!gu`@@}F  
                             w0sy@OF  
     有抛物面曲率的圆柱镜 O<>+l*bk  
     应用用锥形常数.-1来实现锥形界面 Jk|DWZ  
     曲率半径等于焦距的两倍 A -8]4p::  
    {uZ|Oog(p  
    Ax@7RJ||  
    规格:离轴抛物面圆柱镜(楔型) 4C:dkaDq]  
    Ik5-ooZ&{  
     对称抛物面镜区域用于光束的准直 N@'l: N'f4  
     从VirtualLab元件目录使用离轴抛物面镜(楔型) i[.7 8K-s  
     离轴角决定了截切区域 q:jv9eL.O  
    !](Mt?e  
      
    规格:参数概述(12° x 46°光束) _E-{*,7bZS  
    gLo&~|=L-  
       }7fzEo`g  
    r}|)oG,=  
    光束整形装置的光路图 NX;{L#lQ  
    -s0J8b  
    v{1g`E  
     由于VirtualLab的相对坐标系统,则仅需设置z方向的距离。 MD4m h2  
     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。 ? )IH#kL  
    :=q9ay   
    反射光束整形系统的3D视图 hOIg 7=v  
    =q"0GUei3  
    Fo ,8"m  
    V0#E7u`4  
    光学元件的定位可以通过使用3D系统视图来显示。 '}>8+vU`  
     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)。 oOXJ7 |n  
    Tn3C0  
    详述案例 j~;y~Cx?  
    DEfhR?v  
    模拟和结果 iz tF  
    2Qp]r+!  
    结果:3D系统光线扫描分析 @k:@mzB7R  
     首先,应用光线追迹研究光通过光学系统 .'-t>(}v  
     使用光线追迹系统分析仪进行分析。 9Y2(.~w6X  
    .Z17X_  
    file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_01_RT.lpd P=9sP:[f6  
    K TE*Du  
    使用参数耦合来设置系统 4dSAGLpp  
    V*6&GM&  
    H3JDA^5  
    自由参数: TUp%Cx  
     反射镜1后y方向的光束半径 e5ww~%,  
     反射镜2后的光束半径 "JYWsE  
     视场角,这决定了离轴取向(这些值保存为全局变量) p1z^i(  
     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。 lrMkp@ f.  
     对于此计算,应用了嵌入的参数耦合功能。 GsqO^SV  
    *9r 32]i;  
    _B}QS"A  
    ~~ty9;KYL  
    c8cGIAOY)  
    fjQIuM  
    L#_QrR6Sny  
    自由参数: "MOmJYH  
     反射镜1后y方向的光束半径 KZ [:o,jp>  
     反射镜2后的光束半径 H[r64~Sth  
     视场角,这决定了离轴取向(这些值保存为全局变量) 4)N~*+~\h  
     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。 xtXK3[s  
    z7*mT}Q  
    D6FG$SV  
     如果这个例子评估20个参数,那么返回到光路图(LPD)。 6SSrkj}U  
    rN {5^+w  
    xz/G$7q7  
    结果:使用GFT+进行光束整形 ,=}+.ax  
    C[JPohm  
    @d[)i,d:G  
    @y# u!}  
    \'nE{  
     现在,利用几何场追迹+计算生成的光束剖面。 ~^eC?F(  
    LkXF~  
    9Bu=8P?  
     由于离轴设置,光线分布显示出轻微的不对称形状。 -n$hm+S  
    n]wZ7z  
     不过,场分布几乎是对称的(最好是使用伪色(false colors))。 "&kXAwe  
    As#/ln$nE  
     产生的相位是完全平坦的,产生的波前误差: 8GT{vW9  
    (Z>vbi%  
    n yd'79~>G  
    W4AFa>h  
    file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_01_RT.lpd 'p'nAB''!  
    9kU|?JE  
    结果:评估光束参数 55x.Q  
    p:|p?  
    <ZeZq  
     从生成的整形光束场分布,可以评估光束参数。 可以直接通过使用探测器界面实现。 E`3[62C  
     在这个例子中,我们对光束半径,发散角和M²值感兴趣。 UrB {jS?  
    _d3/="=  
    *IC9))PGJ  
     整形光束在x和y方向上显示了一个几乎相同的半径。 发散角大约是4urad。 }nNCgH  
     M²值明显高于1。(与理想高斯光束相比,高M²值是由光束偏离引起的) =ThacZHb8  
    :B4X/  
    file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_02_BeamShaping.lpd ()@+QE$  
    cz*Z/5XH  
    光束质量优化 / =:X,^"P  
    :U#4H;kk~j  
    knu>{a}  
     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。 5A"OL6ty  
     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)。
    sMqAuhw$.  
    rIF6^?  
    结果:光束质量优化 kR(hUc1O  
    9xUAfU  
    ?bK^IHh  
     由于通过高斯孔径传播,光束显示出理想高斯形状。 因此,M²值在两个方向上几乎都是1。 x-s]3'!L  
    H9T'{R*FC  
    (K->5rSU  
    p\/;^c`7  
     然而,光束半径是略有减少。(光束半径显示在最后一张幻灯片是由于其偏离了理想高斯。) .^* .-8q  
    ^Zw1X6C5~  
    Yf,U2A\  
    file: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_03_BeamOptimization.lpd Ja#ti y  
    FFqqAT5  
    反射镜方向的蒙特卡洛公差 GbZqLZ0  
    rQPV@J]:  
     对于公差,在随机模式下我们使用参数运行特性。 XQL]I$?  
    elm]e2)F  
    >`c-Fqk  
     这意味着参数变化是的正态 '0>w_ge4  
    `G^MTDp?L+  
    (Puag*  
    %,G0)t   
    k9?fE  
     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。 F2RU7o'f.  
    这意味着,波前对对齐误差很敏感。 3]}wZY0  
    G4eY}3F7,4  
    hbv>Jjd  
    x*uQBNf=  
    file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_04_Tolerancing.run E%6}p++  
    %) 8 UyZG  
    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) 7ClN-/4  
    PF?tEw_WB  
    d@-bt s&3  
    d'Z  
    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。 Ks@  
    U6@ j=|q  
    总结 N v,Yikf  
    1zUo.Tg0  
    实现并分析高性能离轴和无色散反射光束整形装置。 \vvV=iw  
    1.模拟 (},TZ+u  
    通过使用光线追迹来验证反射光束整形设置。 +WYXj  
    2.研究 I+]q;dF;  
    为了计算场分布和评价光束参数,应用几何场追迹+(GFT+)引擎。 ^ LT KX`p  
    3.优化 NiQ_0Y}  
    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。 Una7O]  
    4.分析 c~a:i=y67  
    通过应用蒙特卡罗公差来分析取向偏差的影响。 MxO0#  
    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。  0"_FQv  
    xi2!__  
    参考文献 OZ6g u$ n*  
    [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). :Ojsj_Z;;  
    Ht Z3n"2  
    进一步阅读 )ieT/0nt  
    gE>_:s   
    进一步阅读 7C%z 0/  
     获得入门视频 A[@xTq s{{  
    - 介绍光路图 CHqRCQR.  
    - 介绍参数运行 CG(G){u&  
     关于案例的文档 L`Lro:E?kL  
    - BDS.0001: Collimation of Diode Laser Beam by Objective Lens ,dM}B-  
    - BDS.0002: Focus Investigation behind Aspherical Lens .6m%/-whS  
    - BDS.0003: Optimization of a Lens Doublet for Laser Beam Focusing D`2c61jyc  
    - BDS.0004: Focal Beam Size Reduction by Generating a Bessel Beam using Axicon Pair
     
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