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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) wU&vkb)k  
    @E?o~jO(e  
    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 :a)`iJnb  
    +<sv/gEt  
    %"AB\lL.  
    l'Uj"9r,  
    简述案例
    y2>AbrJ  
    R(GL{Dh}L  
    系统详情 p9~$}!ua  
    光源 l  !JTM  
    - 强象散VIS激光二极管 Pq3|O Z  
     元件 p^ )iC&*0  
    - 光束准直和整形的反射元件(例如圆柱抛物面镜) mfr7w+DK  
    - 具有高斯振幅调制的光阑 XK/bE35%^!  
     探测器 WdTia o,r  
    - 光线可视化(3D显示) .-cx9&  
    - 波前差探测 d{(NeTs  
    - 场分布和相位计算 u X+ YH  
    - 光束参数(M2值,发散角) 'E4}++\  
     模拟/设计 B[ r04YGh  
    - 光线追迹(Ray Tracing:):基本系统预览和波前差计算 '~AR|8q?  
    - 几何场追迹+和经典场追迹(Geometric Field Tracing Plus (GFT+) & Classic Field Tracing): g ?{o2gG  
     分析和优化整形光束质量 `~2I  
     元件方向的蒙特卡洛公差分析 kB_T9$0e#  
    *m[[>wE  
    系统说明 "_n})s f  
    Si-Q'*Y=  
    a}'dIDj  
    模拟和设计结果 __,F_9M  
    ;AJ6I*O@+  
    l6pvQ|  
    场(强度)分布                                   优化后
    数值探测器结果 $[+)N ~  
    p4z thdN[  
    iB5'mb*  
    1 abQoe  
    vg*~t3{L  
    总结 \ 9#X]H  
    N)  
    实现和分析高性能离轴和无色散反射光束整形装置。 y*#+:D]o*  
    1.模拟 #E4|@}30`  
    使用光线追迹验证反射光束整形装置。 mD;ioaE  
    2.评估 REJHh\:.77  
    应用几何场追迹+(GFT +)引擎来计算场分布和评价光束参数。 1i@a? 27|  
    3.优化 b$>1_wTL  
    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。 b-YmS=*  
    4.分析 -BEd7@?A  
    通过应用蒙特卡罗公差来分析方向偏差的影响。 ? w@)3Z=u  
    z(1`Iy M  
    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。 ricL.[v9S  
    #S"s8wdD  
    详述案例 |P7FPmn  
    UZJ#/x5F  
    系统参数 W'R^GIHs  
    (9v%66y  
    案例的内容和目标 Xx ou1l!  
    Qn)AS1pL+  
    在BDS.0001,BDS.0002,BDS.0003和BDS.0004案例中,研究了折射光束传输系统。 }gKJ~9Jg  
    d^d+8R  
    TVAa/_y2`  
     目标是准直并对称由激光二极管发射的高斯光束。 nRs:^Q~o  
     之后,研究并优化整形光束的质量。 E_Fm5zb?X  
     另外,探讨了镜像位置和倾斜偏差的影响。 Hh* KcIRX  
    I !O5+Er  
    模拟任务:反射光束整形设置 - #-Bo  
    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。 qI*7ToBJ  
    OtoG,~?  
    hpYW1kfQl  
    |2Uw8M7.E  
    sCE%./h]  
    W6V((84(O  
    规格:像散激光光束 bfI= =  
    >S]"-0tGD=  
     由激光二极管发出的强像散高斯光束 +HlZ ?1g  
     忽略发射区域在x和y方向可能发生的移动 L+8O 4K{  
    6_>(9&g`zV  
    p;~oIy\,  
    x;A.Ll  
    me$nP}%C&  
    m |Sf'5fK  
    规格:柱形抛物面反射镜
    RM>A9nv$\  
                             $f+cd8j?o  
     有抛物面曲率的圆柱镜 #dQFs]:F  
     应用用锥形常数.-1来实现锥形界面 5 hW#BB  
     曲率半径等于焦距的两倍 A[uB)wWsn  
    .TNGiUzG  
    Z:YgG.z"  
    规格:离轴抛物面圆柱镜(楔型) A[m<xtm5K  
    >v )V2,P -  
     对称抛物面镜区域用于光束的准直 M,<UnAVP-  
     从VirtualLab元件目录使用离轴抛物面镜(楔型) Ezr q2/~Q  
     离轴角决定了截切区域 gObafIA  
    yYdh+x  
      
    规格:参数概述(12° x 46°光束) #X2wy$GTG  
    8\p"V.o>  
       rA}mp]  
    JA4}B wn  
    光束整形装置的光路图 X2'XbG 3  
    9U Hh#  
    <,Mf[R2N>  
     由于VirtualLab的相对坐标系统,则仅需设置z方向的距离。 ~cV";cD5  
     因为离轴抛物面镜的位置是相对于它的焦点,那么到反射镜2的距离z必须是负的。 #44}Snz  
    ,s/laZ)V  
    反射光束整形系统的3D视图 gZ8JfA_\R(  
    Nw1Bn~yx<R  
    `> +:38  
    X$_pDF&\z  
    光学元件的定位可以通过使用3D系统视图来显示。 \{v-Xe&d^  
     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)。 H~bbkql  
    )nrYxxN  
    详述案例 e$E>6Ngsr  
    m[Mw2F  
    模拟和结果 7MsJ*E n  
    a*uG^~ ).  
    结果:3D系统光线扫描分析 =MwR)CI#  
     首先,应用光线追迹研究光通过光学系统 RDEK=^J  
     使用光线追迹系统分析仪进行分析。 w+a5/i@  
    Wl }J=  
    file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_01_RT.lpd 0[ (kFe  
    F<Xtp8  
    使用参数耦合来设置系统 }KT$J G?  
    5 9i2*<k  
    O%w'n z"  
    自由参数: $k`j";8uR  
     反射镜1后y方向的光束半径 'S*]JZ1  
     反射镜2后的光束半径 P"o|kRO  
     视场角,这决定了离轴取向(这些值保存为全局变量) >< VUly  
     由于功能原理,所有系统参数(距离,焦距,直径)可以由光束参数分析计算。 Ao#bREm  
     对于此计算,应用了嵌入的参数耦合功能。 Rtlc&Q.b  
    ,C|{_4  
    |9X2AS Qu  
    uh% J  
    Mi\- 9-  
    6cD3(//  
    HZ1nuA  
    自由参数: 9$D}j"  
     反射镜1后y方向的光束半径 F{c8{?:  
     反射镜2后的光束半径 bh#6yvpMR  
     视场角,这决定了离轴取向(这些值保存为全局变量) *Uy;P>8  
     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。 FR>[ g`1  
    e wWw  
    9e.$x%7j  
     如果这个例子评估20个参数,那么返回到光路图(LPD)。 mA"[x_  
    1(RRjT 9  
    J'tJY% `  
    结果:使用GFT+进行光束整形 H)CoByaj  
    Yq4nmr4  
    oTx>oM,  
    DiGHo~f  
    xM@s`s|n  
     现在,利用几何场追迹+计算生成的光束剖面。 @!}/$[hu1  
    c *<m.  
    KZa6*,, s  
     由于离轴设置,光线分布显示出轻微的不对称形状。 kUfbB#.5L  
    sB$ "mJ  
     不过,场分布几乎是对称的(最好是使用伪色(false colors))。 [j0jAl  
    6']G HDK  
     产生的相位是完全平坦的,产生的波前误差: O+/{[9s  
    *{5/" H5  
    A/"2a55  
    RCoDdtMo  
    file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_01_RT.lpd )rlkQ'DN  
    g"kET]KP"  
    结果:评估光束参数 /I{K_G@  
    f2&6NC;  
    R%q:].  
     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。  dvz6  
     在这个例子中,我们对光束半径,发散角和M²值感兴趣。 06Q9X!xD  
    UZmo?&y  
    m)?0;9bt  
     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。 ?$uEN_1O\@  
     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 (p^Q  
    NeP  
    file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_02_BeamShaping.lpd 4'`H H  
    E9Dy)f]#W  
    光束质量优化 s@GE(Pu7  
    ~%eE%5!k  
    R3.w")6  
     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。 7=Pj}x)  
     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)。
    % 4t?X  
    [>\e@ =  
    结果:光束质量优化 T 1_B0H2  
    D:?"Rf{)  
    I+SfZ:q ^  
     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。 y?A*$6  
    G N=8;Kq%  
    qR_Np5nHF  
    >n(dyU@  
     然而,光束半径是略有减少。(光束半径显示在最后一张幻灯片是由于其偏离了理想高斯。) lj:.}+]r  
    ld):Am}/o  
    {K}Dpy  
    file: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_03_BeamOptimization.lpd >j*0fb!:]  
    [*I7^h%  
    反射镜方向的蒙特卡洛公差 %s9*?6  
    #<U@SMv  
     对于公差,在随机模式下我们使用参数运行特性。 b$_qG6)IJO  
    fe"w--v  
     vILB$%I  
     这意味着参数变化是的正态 m7Ry FnR2  
    v6 |[p  
    o4@d,uIw^  
    w5rtYT I  
    ="f-I9y  
     对于这个例子,假设每个反射镜都有±0.1°的角度偏差(绝对的方向)。 由于这个偏差,整形光束的波前差明显增加。 g\?07@Zd|  
    这意味着,波前对对齐误差很敏感。 G`&P|xYg  
    VS>hi~j  
    |2 =w":2#  
    =CS$c?  
    file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_04_Tolerancing.run k.Gt }\6zP  
    _ouZd.  
    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) !{ _:k%B  
    !vc 5NKv#n  
    ;05lwP* r]  
    $P#+Y,r~\  
    由于波前差和因此校准的偏差更大,M²值明显增加。可以使用高斯孔径来减少。 NwQ$gDgu t  
    <Hz11 }<(  
    总结 =,i?8Fuz  
    RZSEcRlN  
    实现并分析高性能离轴和无色散反射光束整形装置。 hp}rCy|01  
    1.模拟 v<g#/X8  
    通过使用光线追迹来验证反射光束整形设置。 W~i0.rg|>  
    2.研究 7Wiwnv_"  
    为了计算场分布和评价光束参数,应用几何场追迹+(GFT+)引擎。 |Xd& aQ  
    3.优化 b+Vlq7Bc  
    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。 9{A*[.XK]  
    4.分析  TLVfu4  
    通过应用蒙特卡罗公差来分析取向偏差的影响。 wjOqCF"  
    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。 'Nx"_jQ  
    gK dNgU  
    参考文献 OU mZ|  
    [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). ypfjF@OT  
    D6e<1W  
    进一步阅读 =aehhs>  
    kaDn= ={YM  
    进一步阅读 % %2~%FVb  
     获得入门视频 g)MLgjj  
    - 介绍光路图 5=4-IO6W[]  
    - 介绍参数运行 T16B2|C"Y  
     关于案例的文档 Z@Qf0 c  
    - BDS.0001: Collimation of Diode Laser Beam by Objective Lens xz,M>Ua  
    - BDS.0002: Focus Investigation behind Aspherical Lens >v%UV:7ap  
    - BDS.0003: Optimization of a Lens Doublet for Laser Beam Focusing v\kd78,  
    - BDS.0004: Focal Beam Size Reduction by Generating a Bessel Beam using Axicon Pair
     
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