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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) n;C :0  
    \?ZB]*Fu  
    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 ~&_z2|UXp  
    vHc%z$-d  
    PfD.:amN7  
    oUr66a/[U  
    简述案例
    AW'0,b`v  
    )Y0!~# `  
    系统详情 x7w4[QYw  
    光源 rjAn@!|:+  
    - 强象散VIS激光二极管 z}9(x.I  
     元件 {n.PF8A5X  
    - 光束准直和整形的反射元件(例如圆柱抛物面镜) k[YS8g-Q  
    - 具有高斯振幅调制的光阑 "1*:JVG  
     探测器 |?xN\O^#}  
    - 光线可视化(3D显示) ?V.cOR`6  
    - 波前差探测 ^4hO  
    - 场分布和相位计算 O`\;e>!t  
    - 光束参数(M2值,发散角) tBWrL{xLe  
     模拟/设计 \<>ih)J@tt  
    - 光线追迹(Ray Tracing:):基本系统预览和波前差计算 b<ZIWfs  
    - 几何场追迹+和经典场追迹(Geometric Field Tracing Plus (GFT+) & Classic Field Tracing): u8g~  
     分析和优化整形光束质量 JPUW6e07o  
     元件方向的蒙特卡洛公差分析 2r4Uh1D~  
    }W8;=$jr  
    系统说明 nYSiS}?S .  
    cn3\kT*  
    3m)0z{n  
    模拟和设计结果 \fd v]f  
    2tEkj=fA-  
    /NFj(+&g+  
    场(强度)分布                                   优化后
    数值探测器结果 , WYPU  
    LEf^cM=>  
    GPudaF{  
    0<@KG8@hI;  
    uym*a4J  
    总结 1#2 I  
    =zPCrEk0  
    实现和分析高性能离轴和无色散反射光束整形装置。 vWv"  
    1.模拟 a0E)2vt4  
    使用光线追迹验证反射光束整形装置。 pRpBhm;iJ  
    2.评估 XFpjYwn  
    应用几何场追迹+(GFT +)引擎来计算场分布和评价光束参数。 h"Q8b}$^)  
    3.优化 iC~^)-~H=w  
    利用一个具有高斯形状孔径函数的光阑和经典场追迹引擎来优化M2参数。 M h}m;NI  
    4.分析 ]|a g  
    通过应用蒙特卡罗公差来分析方向偏差的影响。 =v&hWjP  
    =BAr .m+"  
    对于复杂的光束整形装置,特别是离轴系统,可以使用VirtualLab来进行高效的模拟和分析。模拟过程中,根据情况应用不同的模拟引擎。 AKfDXy  
    o[w:1q7  
    详述案例 HM1Fz\Sf  
    ~jk|4`I?T  
    系统参数 p)-^;=<B3  
    m dg8,n  
    案例的内容和目标 ZJJY8k `  
    4l'fCZhA}  
    在BDS.0001,BDS.0002,BDS.0003和BDS.0004案例中,研究了折射光束传输系统。 f~R(D0@  
    8/cX]J  
    ;`{H!w[D  
     目标是准直并对称由激光二极管发射的高斯光束。 7Q9 w?y~c  
     之后,研究并优化整形光束的质量。 7S :\"A7  
     另外,探讨了镜像位置和倾斜偏差的影响。 P3=G1=47U  
    t%)7t9j  
    模拟任务:反射光束整形设置 |SSSH  
    引入的反射光束整形装置是基于一个反射镜系统,此系统由两个抛物面圆柱反射镜镜与抛物面截面反射镜组成。焦点距离和镜子的位置取决于输入光束的发散角。 Hzz %3}E  
    pYEMmZ?L  
    rXP,\ ]r+  
    L`TLgH&?R  
    ? :%@vM  
    3;9^  
    规格:像散激光光束 +TL%-On  
    JPHL#sKyz  
     由激光二极管发出的强像散高斯光束 >uRI'24  
     忽略发射区域在x和y方向可能发生的移动 Dml;#'IF3  
    C.-,^+t;g  
    Wvh#:Z  
    LonxT&"!D  
    Ll't>)  
    ; DR$iH-F  
    规格:柱形抛物面反射镜
     8dA~\a  
                             WpP}stam/  
     有抛物面曲率的圆柱镜 oZgjQM$YP  
     应用用锥形常数.-1来实现锥形界面 H%td hu\e  
     曲率半径等于焦距的两倍 PFjL1=7I  
    'H>^2C iM  
    rs[T=CQ  
    规格:离轴抛物面圆柱镜(楔型) M|h3Wt~7  
    %sP*=5?vA  
     对称抛物面镜区域用于光束的准直 6d}lw6L  
     从VirtualLab元件目录使用离轴抛物面镜(楔型)  <kqo^  
     离轴角决定了截切区域 tDcT%D {:  
    K69'6?#  
      
    规格:参数概述(12° x 46°光束) JH9J5%sp  
    Rhs/3O8k  
       bAqA1y3=  
    r l%  
    光束整形装置的光路图 Zu[su>\  
    </z Eg3F\  
    \M^bD4';>  
     由于VirtualLab的相对坐标系统,则仅需设置z方向的距离。 p6V0`5@t  
     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。 d7upz]K9g  
    "KpGlY?^  
    反射光束整形系统的3D视图 /([kh~a  
    KZE,bi: ~  
    J ZS:MFA  
    \R_C&=  
    光学元件的定位可以通过使用3D系统视图来显示。 _`T_">9r  
     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)。  =:pJ  
    6cXyJW  
    详述案例 a1lh-2x X  
    q<1 ~ vA9  
    模拟和结果 NXrlk  
    rEW b"  
    结果:3D系统光线扫描分析 )ez9"# MH'  
     首先,应用光线追迹研究光通过光学系统 m-, x<bM?  
     使用光线追迹系统分析仪进行分析。 3]S$ih&A  
    )y$(AJx$  
    file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_01_RT.lpd h:|qC`}  
    Fx.=#bVX7  
    使用参数耦合来设置系统 5 7c8xk[.2  
    4tBYR9|  
    :vbW  
    自由参数: e\L8oOk#r  
     反射镜1后y方向的光束半径 ^1.By^ $  
     反射镜2后的光束半径 .ioEI sg  
     视场角,这决定了离轴取向(这些值保存为全局变量) F)eelPZ+,  
     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。 5$k:t  
     对于此计算,应用了嵌入的参数耦合功能。 ;i+jJ4  
    &^jXEz;  
    L!xi  
    1yhDrpm  
    bk[!8- b/a  
    ;4\;mmLVk  
    ww1[rCh\+  
    自由参数: K$=zi}J W  
     反射镜1后y方向的光束半径 wibNQ`4k  
     反射镜2后的光束半径 D&y7-/  
     视场角,这决定了离轴取向(这些值保存为全局变量) 0g8NHkM:2a  
     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。 cr;da)  
    es7=%!0  
    X &H"51  
     如果这个例子评估20个参数,那么返回到光路图(LPD)。 f/?P514h  
    ZN0P:==  
    !4+<<(B=E  
    结果:使用GFT+进行光束整形 RViAwTvY  
    v]UwJz3<  
    CqC`8fD1  
    ]`WJOx4  
    $F.a><1rY  
     现在,利用几何场追迹+计算生成的光束剖面。 ;O,jUiQ  
    }Q+|W=2t  
    C0Z=~Q%  
     由于离轴设置,光线分布显示出轻微的不对称形状。 q) KKvO  
    JucY[`|JV  
     不过,场分布几乎是对称的(最好是使用伪色(false colors))。 _Fg5A7or  
    aN3;`~{9  
     产生的相位是完全平坦的,产生的波前误差: Aos+dP5h,8  
    owv[M6lbD  
    jebx40TA3  
    Tid aa  
    file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_01_RT.lpd >9J:Uo1z  
    a 1*p*dM#  
    结果:评估光束参数 MolgwVd  
    `Pnoxm'  
    tZo} ;|~'  
     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。 fc>L K7M  
     在这个例子中,我们对光束半径,发散角和M²值感兴趣。 G3v5KmT  
    alb.g>LNPP  
    [2cD:JL  
     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。 ,/unhfs1q  
     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) a8Wwq?@  
    f*8DCh!r"  
    file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_02_BeamShaping.lpd % & bY]w  
    HxI" 8A  
    光束质量优化 TD_Oo-+\  
    OZ;*JR:  
    cB&:z)i4  
     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。 QS`]  
     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)。
    poFg 1  
    -s/ea~=R  
    结果:光束质量优化 e96k{C`j0  
    5@W j>:w  
    +"VP-s0  
     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。 (7*}-Uy[C  
    Gs[XJ 5%`~  
    $ME)#(  
    1BEHw?dLU  
     然而,光束半径是略有减少。(光束半径显示在最后一张幻灯片是由于其偏离了理想高斯。) vvOV2n .WD  
    a[TMDU;(/4  
    Z/J y'$x  
    file: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_03_BeamOptimization.lpd &+R?_Ooibk  
    Aiea\j Bv  
    反射镜方向的蒙特卡洛公差 WX0tgXl  
    HpnWo DM  
     对于公差,在随机模式下我们使用参数运行特性。 KK &?gTa  
    qIqM{#' ^  
    8\gjST*  
     这意味着参数变化是的正态 cN9t{.m  
    %~S&AE-  
    xN%K^Tree  
    CJI~_3+K  
    xkR0  
     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。 @s^-.z  
    这意味着,波前对对齐误差很敏感。 L8 @1THY  
    wlmRe`R  
    $, '*f?d  
    -Y;3I00(  
    file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_04_Tolerancing.run j <RrLn_  
    gPc=2  
    第一个随机公差的典型强度分布:(相应的均方根波前差:1.08λ,40.4λ,140λ) 7=, ;h  
    c[Zje7 @  
    `@|$,2[C  
    s"?3]P  
    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。 9~YMyg(Z  
    >yh2Lri  
    总结 ,6W>can  
    ws^ np  
    实现并分析高性能离轴和无色散反射光束整形装置。 C{wEzM :  
    1.模拟 BFW&2  
    通过使用光线追迹来验证反射光束整形设置。 <b<j=_3  
    2.研究 ;6hOx(>`=  
    为了计算场分布和评价光束参数,应用几何场追迹+(GFT+)引擎。 vVcob }ZH  
    3.优化 H 7 ^/q7  
    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。 uRe'%?W  
    4.分析 YT8F#t8  
    通过应用蒙特卡罗公差来分析取向偏差的影响。 aFIw=c(nP  
    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。 P L+sR3bR  
    H7+,*  
    参考文献 s(roJbJ_;  
    [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). HE_8(Ms ;8  
    kz7(Z'pw  
    进一步阅读 gKCX|cULY  
    G9@0@2aY8  
    进一步阅读 vSLtFMq^(  
     获得入门视频 pcI uN  
    - 介绍光路图 j$5LN.8J  
    - 介绍参数运行 RY*U"G0#w  
     关于案例的文档 7})[lL`\s  
    - BDS.0001: Collimation of Diode Laser Beam by Objective Lens eQvg7aO;  
    - BDS.0002: Focus Investigation behind Aspherical Lens 5+ MS^H  
    - BDS.0003: Optimization of a Lens Doublet for Laser Beam Focusing dcWD(-  
    - BDS.0004: Focal Beam Size Reduction by Generating a Bessel Beam using Axicon Pair
     
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