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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) yA74Rxl*6  
    ^xBF$ua37)  
    二极管激光光束使用无色散离轴反射装置进行准直和整形 Kbdjd p  
    =.*+c\  
    ~M>EB6  
    V l,V  
    简述案例
    }"V$li  
    L<GF1I)  
    系统详情 .V4w+:i  
    光源 o~ v   
    - 强象散VIS激光二极管 (W=J3 ?hn  
     元件 2;82*0Y%  
    - 光束准直和整形的反射元件(例如圆柱抛物面镜) 'dkKBLsx  
    - 具有高斯振幅调制的光阑 k^x[(gw  
     探测器 1c$<z~  
    - 光线可视化(3D显示) Q9Y$x{R&  
    - 波前差探测 ;q8tOvQ  
    - 场分布和相位计算 G`a,(<kT;  
    - 光束参数(M2值,发散角) W .B>"u  
     模拟/设计 P|:*OM p  
    - 光线追迹(Ray Tracing:):基本系统预览和波前差计算 Aqc Cb[1r  
    - 几何场追迹+和经典场追迹(Geometric Field Tracing Plus (GFT+) & Classic Field Tracing): GT -(r+u  
     分析和优化整形光束质量 qIO<\Y l  
     元件方向的蒙特卡洛公差分析 'aq9]D_k  
    CY"iP,nHl  
    系统说明 U}6F B =  
    6m=FWw3y  
    5tSR2gG#K,  
    模拟和设计结果 AGH7z  
    d]kP@flOV  
    >z(AQ  
    场(强度)分布                                   优化后
    数值探测器结果 -zzM!1@F  
    =p1aF/1$I  
    ^KKU@ab9  
    c*5y8k  
    8 |@WuD  
    总结 >.tP7=  
    9JG9;[  
    实现和分析高性能离轴和无色散反射光束整形装置。 [f_4%Now  
    1.模拟 Hy?+p{{G  
    使用光线追迹验证反射光束整形装置。 Fj0a+r,h!  
    2.评估 B@:11,.7  
    应用几何场追迹+(GFT +)引擎来计算场分布和评价光束参数。 YTQom!O  
    3.优化 4yk!T  
    利用一个具有高斯形状孔径函数的光阑和经典场追迹引擎来优化M2参数。 nE~HcxE/  
    4.分析 m]Sv>|  
    通过应用蒙特卡罗公差来分析方向偏差的影响。 6I)1[tU  
    _cWz9 ;  
    对于复杂的光束整形装置,特别是离轴系统,可以使用VirtualLab来进行高效的模拟和分析。模拟过程中,根据情况应用不同的模拟引擎。 X5(S+;v"^  
    x6d0yJ <  
    详述案例 <@Lw '  
    Z[(V0/[]  
    系统参数 &oA p[]  
    P3due|4M  
    案例的内容和目标 ?=UIx24W  
    C< :F<[H  
    在BDS.0001,BDS.0002,BDS.0003和BDS.0004案例中,研究了折射光束传输系统。 LC!ZeW35  
    z3RlD"F1  
    np>RxiB^  
     目标是准直并对称由激光二极管发射的高斯光束。 l~Em2@c  
     之后,研究并优化整形光束的质量。 v}$s,j3NO  
     另外,探讨了镜像位置和倾斜偏差的影响。 _li\b-  
    E^RPK{zO  
    模拟任务:反射光束整形设置 V4('}Q!  
    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。 ;w^-3 U7:  
    zF& >1y.$  
    7c:5 Ey  
    L5"|RI}  
    =<_ei|ME  
    ";)SA,Z  
    规格:像散激光光束 D92#&,KD  
    w|"cf{$^x  
     由激光二极管发出的强像散高斯光束 A[,[j?wC  
     忽略发射区域在x和y方向可能发生的移动 }]qx "  
    5y}kI  
    pB3dx#l  
    1I'ep\`"X  
    4_#y l9+  
    `&)khxT/  
    规格:柱形抛物面反射镜
    \Ty%E<  
                             rC(-dJkV  
     有抛物面曲率的圆柱镜 P5:X7[  
     应用用锥形常数.-1来实现锥形界面 U9om}WKO  
     曲率半径等于焦距的两倍 jY]hMQ/H  
    WHV]H  
    IT`r&;5  
    规格:离轴抛物面圆柱镜(楔型) VW7 ?{EL7  
    $ }u,uI  
     对称抛物面镜区域用于光束的准直 E&?z-,-o@  
     从VirtualLab元件目录使用离轴抛物面镜(楔型) (z[|\6O  
     离轴角决定了截切区域 %-Z0OzWe  
    nly`\0C  
      
    规格:参数概述(12° x 46°光束) zLG5m]G4D  
    (IbT5  
       V9v80e {n4  
    Eua\N<!aai  
    光束整形装置的光路图 =xs{Ov=  
    {y{& tz Z  
    xK`.^W  
     由于VirtualLab的相对坐标系统,则仅需设置z方向的距离。 p'2ZDd =v  
     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。 ]LvpYRU$P  
    ]M"l-A  
    反射光束整形系统的3D视图 qlT'gUt=H  
    ; rSpM  
    N Fc@Kz<H  
    :v_H;UU  
    光学元件的定位可以通过使用3D系统视图来显示。 6J|Ee1Ez  
     绿线表示生成的光轴,由VirtualLab的基础定位方法生成(仅仅设置了距离z和倾角)。 MDfE(cn2q  
    G<1awi  
    详述案例 1U"Fk3  
    BF*]l8p  
    模拟和结果 Ksp!xFk  
    Y.O/~af  
    结果:3D系统光线扫描分析 49o5"M(  
     首先,应用光线追迹研究光通过光学系统 rb+&]  
     使用光线追迹系统分析仪进行分析。 Kvu0Av-7  
    RH,1U3?  
    file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_01_RT.lpd "z ` &xB  
    &yKUf  
    使用参数耦合来设置系统 Rt$Q *`u   
    E(i<3U"4h[  
    ,0^:q)_  
    自由参数: '_z#}P<  
     反射镜1后y方向的光束半径 LB<,(dyh  
     反射镜2后的光束半径 XYbc1+C  
     视场角,这决定了离轴取向(这些值保存为全局变量) HvWnPh1l  
     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。 EwSE;R -  
     对于此计算,应用了嵌入的参数耦合功能。 Ea%} VZ&[  
    ZJotg *I  
    JW!SrM xF  
    Fe(qf>E  
    I("J$  
    fJ[(zjk  
    3P1OyB  
    自由参数: Pv.z~~l Y  
     反射镜1后y方向的光束半径 [.}-nAN  
     反射镜2后的光束半径 LbGyD;#_  
     视场角,这决定了离轴取向(这些值保存为全局变量) Q3Sw W  
     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。 'F'v/G~F  
    UR~9*`Z ,  
    Z 8??+d=  
     如果这个例子评估20个参数,那么返回到光路图(LPD)。 Qh)QdW4  
    e[t+pnRh  
    b 469  
    结果:使用GFT+进行光束整形 lNSB "S  
    ER:)Fk>_  
    kcd~`+C  
    tA+ c  
    v)(tB7&`=  
     现在,利用几何场追迹+计算生成的光束剖面。 IrU}%ZVV  
    hSmu"a,S  
    i%7b)t[y  
     由于离轴设置,光线分布显示出轻微的不对称形状。 Y-%S,91O  
    8=^o2&  
     不过,场分布几乎是对称的(最好是使用伪色(false colors))。 X0X!:gX  
    A &i  
     产生的相位是完全平坦的,产生的波前误差: * %p6+D-C  
    =N-,.{`  
    i[b?W$]7  
    !$'s?rnh  
    file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_01_RT.lpd Aj06"ep  
    s9 '*Vm  
    结果:评估光束参数 RHo|&.B;+  
    9,|&+G$  
    y%CaaK=V3  
     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。 oI9Jp`  
     在这个例子中,我们对光束半径,发散角和M²值感兴趣。 Ws[[Me, =  
    C[$uf  
    DXAA[hUjF  
     整形光束在x和y方向上显示了一个几乎相同的半径。 发散角大约是4urad。 Hh=D:kE  
     M²值明显高于1。(与理想高斯光束相比,高M²值是由光束偏离引起的) `F:PWG`  
    {q2H_H  
    file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_02_BeamShaping.lpd ;|v6^2H"  
    YcS }ug7  
    光束质量优化 (o,&P9  
    D/_=rAl1  
    1!. CfQi  
     通常,使用合适的高斯调制光阑以用于优化M²值。 因此,我们使用测量的半径作为腰束半径(消除发散角)来生成一个高斯光束。 w$*t.Q*  
     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)。
    'z\K0  
    ^+:_S9qst  
    结果:光束质量优化 )B@veso{  
    /ey[cm2#[s  
    K#g)t/SZ  
     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。 !7SZZz  
    pmAir:  
    -`6O(he  
    )J+vmY~&  
     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。) zzfwI@4  
    *B(na+  
    vkan+~H  
    file: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_03_BeamOptimization.lpd V)\|I8"  
    @9| sNS  
    反射镜方向的蒙特卡洛公差 28M! G~|  
    &*Eyw s  
     对于公差,在随机模式下我们使用参数运行特性。 'j];tO6GfC  
    'sI=*c  
    Y7)YJI  
     这意味着参数变化是的正态 >G<AyS&z*  
    VmrW\rH@  
    @Nb&f<+gi  
    QnikgV  
    j3F[C:-zY  
     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。 +` B m  
    这意味着,波前对对齐误差很敏感。 8}m] XO  
    b9HE #*d,  
    @= )_PG  
    D .| h0gU  
    file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_04_Tolerancing.run &;7\/m*W1  
    ( B$;'U<  
    第一个随机公差的典型强度分布:(相应的均方根波前差:1.08λ,40.4λ,140λ) 6sl*Ko[  
    ]SpUD  
    ]J)WcM:  
    pdsjX)O+f  
    由于波前差和因此校准的偏差更大,M²值明显增加。可以使用高斯孔径来减少。 Gk2\B]{  
    uD_|/(  
    总结 ,dKcxp~[  
    uYiM~^ 0  
    实现并分析高性能离轴和无色散反射光束整形装置。 f+Nq?GvwBQ  
    1.模拟 68R[Lc9q5  
    通过使用光线追迹来验证反射光束整形设置。 ]c8lZO>  
    2.研究 AEm?g$a  
    为了计算场分布和评价光束参数,应用几何场追迹+(GFT+)引擎。 +r9:n(VP  
    3.优化 vBQ|h  
    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。 D %~s  
    4.分析 ~^=QBwDW8N  
    通过应用蒙特卡罗公差来分析取向偏差的影响。 P5Ms X~mT  
    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。 LOi5 ^Um|  
    YS k,kU  
    参考文献 d}%GHvOi  
    [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). IZeWswz  
    y!fV+S,  
    进一步阅读 qR!SwG44+  
    SZH,I&8  
    进一步阅读 T<~NB5&f  
     获得入门视频 I(ds]E ;_E  
    - 介绍光路图 XX~~SvSM  
    - 介绍参数运行 [2.uwn]i  
     关于案例的文档 ~:Dr]kt  
    - BDS.0001: Collimation of Diode Laser Beam by Objective Lens U$6N-q  
    - BDS.0002: Focus Investigation behind Aspherical Lens ZeF PwW  
    - BDS.0003: Optimization of a Lens Doublet for Laser Beam Focusing l,HMm|oU  
    - BDS.0004: Focal Beam Size Reduction by Generating a Bessel Beam using Axicon Pair
     
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