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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) 2ELw}9  
    ~Hd{+0  
    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 6|V713\  
    u&I?LZ-=,  
    X)e6Y{vO  
    Y 1rU  
    简述案例
    mv/'H^"[_  
    2IFri|;-eb  
    系统详情 !l?Go<^*L  
    光源 kUUN2  
    - 强象散VIS激光二极管 YjdCCju  
     元件 SuB;Nb7r`  
    - 光束准直和整形的反射元件(例如圆柱抛物面镜) V()s! w  
    - 具有高斯振幅调制的光阑 S:v]3G  
     探测器 )TP 1i  
    - 光线可视化(3D显示) N|O/3:P<,U  
    - 波前差探测 -7fsfcGM$  
    - 场分布和相位计算 o|>2X[T  
    - 光束参数(M2值,发散角) EFW'D=&h8  
     模拟/设计 G!RbM.6  
    - 光线追迹(Ray Tracing:):基本系统预览和波前差计算 t.t$6+"5We  
    - 几何场追迹+和经典场追迹(Geometric Field Tracing Plus (GFT+) & Classic Field Tracing): f$Nz).(  
     分析和优化整形光束质量 rZLTai}`>  
     元件方向的蒙特卡洛公差分析 4`o_r%   
    Gw:8-bxS  
    系统说明 ()6(eRGJ  
     \U(qv(T  
    :;cKns0OA  
    模拟和设计结果 M/x49qO#  
    a}|B[b  
    - K0>^2hh  
    场(强度)分布                                   优化后
    数值探测器结果 6%sX<)n%]  
    G#t!{Q}8  
    6{B$_Usg  
    [w' Y3U\ i  
    Obgn?TAVX  
    总结 (n;#Z,  
    #K.OJJaG  
    实现和分析高性能离轴和无色散反射光束整形装置。 fW~r%u .y  
    1.模拟 _Jx.?8  
    使用光线追迹验证反射光束整形装置。  F"FGPk  
    2.评估 mHrt)0\_  
    应用几何场追迹+(GFT +)引擎来计算场分布和评价光束参数。 *v 1hMk  
    3.优化 NYA,  
    利用一个具有高斯形状孔径函数的光阑和经典场追迹引擎来优化M2参数。 ^ #B`GV  
    4.分析 3.Z}2F]  
    通过应用蒙特卡罗公差来分析方向偏差的影响。 FloCR=^H  
    : KhAf2A  
    对于复杂的光束整形装置,特别是离轴系统,可以使用VirtualLab来进行高效的模拟和分析。模拟过程中,根据情况应用不同的模拟引擎。 .aV#W@iyK  
    H:Y?("k  
    详述案例 sgu#`@o  
    ghq[oK  
    系统参数 [v ( \y  
    I(y:Td  
    案例的内容和目标 3B8\r}L  
    {&nL'R  
    在BDS.0001,BDS.0002,BDS.0003和BDS.0004案例中,研究了折射光束传输系统。 89e<,f`h  
    \=Rw/[lR  
    h}r.(MVt  
     目标是准直并对称由激光二极管发射的高斯光束。 _^]2??V  
     之后,研究并优化整形光束的质量。 aMKi`EW  
     另外,探讨了镜像位置和倾斜偏差的影响。 hC2@Gq  
    j;6kN-jx  
    模拟任务:反射光束整形设置 .Y|5i^i9{  
    引入的反射光束整形装置是基于一个反射镜系统,此系统由两个抛物面圆柱反射镜镜与抛物面截面反射镜组成。焦点距离和镜子的位置取决于输入光束的发散角。 !E"&#>r  
    70hm9b-   
    3]"RaI4Q0  
    MWTzJGRT  
    1(t{)Z<  
    Ox9WH4E  
    规格:像散激光光束 Q{-T;T  
    8 :B(}Y4K  
     由激光二极管发出的强像散高斯光束 p?F%a;V3  
     忽略发射区域在x和y方向可能发生的移动 E>>@X^ =  
    7.U CX"  
    zt,pV \|  
    w6FtDl$  
    _=l8e-6r  
    {[&$W8Li  
    规格:柱形抛物面反射镜
    R@zl?>+  
                             q$IgkL  
     有抛物面曲率的圆柱镜 $bSnbU <  
     应用用锥形常数.-1来实现锥形界面 7HfA{.|m  
     曲率半径等于焦距的两倍 PCKgdh},  
     {}x{OP  
    4 :m/w!q$  
    规格:离轴抛物面圆柱镜(楔型) <uq#smY  
    f4{O~?=  
     对称抛物面镜区域用于光束的准直 X|]&K  
     从VirtualLab元件目录使用离轴抛物面镜(楔型) 4FLL*LCNX  
     离轴角决定了截切区域 'KL!)}B$h  
    C.su<B?  
      
    规格:参数概述(12° x 46°光束) Rf*cW&}%  
    h|m>JDxn  
       Sy\ec{$+V]  
    >Vp #   
    光束整形装置的光路图 DVC<P}/  
    lO)-QE+  
    y?Vsp<  
     由于VirtualLab的相对坐标系统,则仅需设置z方向的距离。 N-C=O  
     因为离轴抛物面镜的位置是相对于它的焦点,那么到反射镜2的距离z必须是负的。 )S~ySiJ<U  
    XQW9/AzNf  
    反射光束整形系统的3D视图 ]&;M 78^6  
    Iq/V[v  
    _pZ2^OO@  
    b@9>1d$  
    光学元件的定位可以通过使用3D系统视图来显示。 `]*BDSvE  
     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)。 PO1|l-v<Yq  
    m~$S]Wf  
    详述案例 +,wCV2>\3  
    $K-od3h4=  
    模拟和结果 qC|$0  
    0{0A,;b  
    结果:3D系统光线扫描分析 b`%(.&  
     首先,应用光线追迹研究光通过光学系统 BZUA/;Hz &  
     使用光线追迹系统分析仪进行分析。 `-,yJ  
     v7Q=  
    file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_01_RT.lpd (A<'{J#5,  
    ;Nfd  
    使用参数耦合来设置系统 {Kdr-aC  
    A]x'!qa@=  
    XMJEIG  
    自由参数: cx_.+R  
     反射镜1后y方向的光束半径 WJXQM[  
     反射镜2后的光束半径 I[td:9+hK@  
     视场角,这决定了离轴取向(这些值保存为全局变量) (=de#wh2]  
     由于功能原理,所有系统参数(距离,焦距,直径)可以由光束参数分析计算。 /C: rr_4=  
     对于此计算,应用了嵌入的参数耦合功能。 )U$]J*LI  
    cbHb!Lbg  
    O:^m#:[cE  
    WZ#|?pJ  
    BkO)hze  
    b0vbE8wa  
    J3;dRW  
    自由参数: 0SJ7QRo|K  
     反射镜1后y方向的光束半径 "@h 5 SF  
     反射镜2后的光束半径 utJz e  
     视场角,这决定了离轴取向(这些值保存为全局变量) gp?|UMA9 .  
     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。 "?[7oI}c&  
    kJy bA  
    ohy?l  
     如果这个例子评估20个参数,那么返回到光路图(LPD)。 ;:0gN|+  
    A&dNCB  
     4hzS  
    结果:使用GFT+进行光束整形 P2Or|_z  
    L.]mC !  
    uI'g]18Hi  
    [u=DAk?8  
    G0u3*.  
     现在,利用几何场追迹+计算生成的光束剖面。 *`(/wE2v]  
    KPT@I3P  
    DJm/:td  
     由于离轴设置,光线分布显示出轻微的不对称形状。 Q<e`0cu|p  
    OP-%t\sj>  
     不过,场分布几乎是对称的(最好是使用伪色(false colors))。 1.5lJ:[G  
    .x^`y2'U  
     产生的相位是完全平坦的,产生的波前误差: guD?~-Q  
    8/4Gr8 o  
    FyZiiH4|  
    q|8p4X}/]  
    file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_01_RT.lpd o`@B*, @  
    o4Bl!7U  
    结果:评估光束参数 CCX!>k]  
    !iOuIYjV  
    fC$~3v  
     从生成的整形光束场分布,可以评估光束参数。 可以直接通过使用探测器界面实现。 JKFV7{ %Gl  
     在这个例子中,我们对光束半径,发散角和M²值感兴趣。 F! |?S:X  
    fGv`.T_d  
    ;[_w&"[6a  
     整形光束在x和y方向上显示了一个几乎相同的半径。 发散角大约是4urad。 ;-G!jWt6Zi  
     M²值明显高于1。(与理想高斯光束相比,高M²值是由光束偏离引起的) 7 -(LWH  
    OoFQ@zE7%  
    file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_02_BeamShaping.lpd (5"BKu1t  
    <N{pMz  
    光束质量优化 GC3:ZpV`  
    \I\'c.$I.Y  
    Q&rf&8iH  
     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。 n.m6n*sf7  
     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)。
    u%#s_R  
    N".-]bB  
    结果:光束质量优化 ,H3C\.%w\  
    kUJ\AK  
    n9zS'VU  
     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。 %;.|?gR  
    *5i~N}  
    V.IgEE]  
    i*9l  
     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。) Lp \%-s#5s  
    S|A?z)I  
    6, Q{/  
    file: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_03_BeamOptimization.lpd n7vLw7  
    F_SkS?dB  
    反射镜方向的蒙特卡洛公差 (u]ajT  
    y*M,&,$  
     对于公差,在随机模式下我们使用参数运行特性。 Ne]/ sQ0  
    6'Sc=;;:  
    c;w~-7Q*|  
     这意味着参数变化是的正态 mu1oD;lQ  
    `>fN? He  
    u.gh04{5  
    b; SFnZa8  
     ?4 `K8  
     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。 ~6'6v 8  
    这意味着,波前对对齐误差很敏感。 ~'WvIA (  
    qYFol# =%  
    {rWu`QT  
    _%s_w)  
    file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_04_Tolerancing.run *@Z/L26s;=  
    D PnKr/  
    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) JF*JF Ob  
    `h M:U  
    k=[!{I  
    "F+ 9xf&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。 8w|j Z@  
    NDB]8C  
    总结 z9$x9u  
    l;L&ijTQD  
    实现并分析高性能离轴和无色散反射光束整形装置。 {KL<Hx2M  
    1.模拟 oKTIoTb  
    通过使用光线追迹来验证反射光束整形设置。 w\Q3h`.  
    2.研究 DR9M8E  
    为了计算场分布和评价光束参数,应用几何场追迹+(GFT+)引擎。 8\8uXOS  
    3.优化 5(MWgC1  
    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。 jh]wHG  
    4.分析 r2.87  
    通过应用蒙特卡罗公差来分析取向偏差的影响。 .i/]1X*;r^  
    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。 2 c'=^0:  
    uw+v]y  
    参考文献 n?pCMS|  
    [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). d{0 w4_x  
    >qx~m>2|8]  
    进一步阅读 dv%gmUUf}k  
    UhY )rezh  
    进一步阅读 'N5qX>Ob  
     获得入门视频 NV;5T3  
    - 介绍光路图 R*TCoEKO  
    - 介绍参数运行 Ii*v(`2b  
     关于案例的文档 6!bA~"N  
    - BDS.0001: Collimation of Diode Laser Beam by Objective Lens -p ) l63  
    - BDS.0002: Focus Investigation behind Aspherical Lens "h7-nwm  
    - BDS.0003: Optimization of a Lens Doublet for Laser Beam Focusing !{s $V2_  
    - BDS.0004: Focal Beam Size Reduction by Generating a Bessel Beam using Axicon Pair
     
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