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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) (g m^o{  
    hzLGmWN2j8  
    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 uC(S`Q[Bg  
    C):d9OI?  
    U_- K6:tr  
    &XRFX 5gP  
    简述案例
    %5*#c*)R  
    CLfb`rF  
    系统详情 F?} *ovy  
    光源 wWw/1i:|'  
    - 强象散VIS激光二极管 ?0mJBA  
     元件 XyphQ}\u  
    - 光束准直和整形的反射元件(例如圆柱抛物面镜) vB5iG|b}  
    - 具有高斯振幅调制的光阑 ~5uNw*H  
     探测器  vkpV,}H  
    - 光线可视化(3D显示) MNqyEc""  
    - 波前差探测 Noxz kpMF  
    - 场分布和相位计算 LDEt.,6i  
    - 光束参数(M2值,发散角) q "D L6 >j  
     模拟/设计 ;lH,bX~5  
    - 光线追迹(Ray Tracing:):基本系统预览和波前差计算 gVU\^KN]  
    - 几何场追迹+和经典场追迹(Geometric Field Tracing Plus (GFT+) & Classic Field Tracing): TDIOK  
     分析和优化整形光束质量 iT5SuIv  
     元件方向的蒙特卡洛公差分析 -Y=c g;  
    Zk#i9[g9*  
    系统说明 .eNwC.8i  
    8.Ef5-m  
    W4*BR_H&*  
    模拟和设计结果 37- y  
    DG*o w^  
    ~_db<!a  
    场(强度)分布                                   优化后
    数值探测器结果 2Lekckgv  
    G=!bM(]R~  
    'eDgeWt/CQ  
    s<_LcQbt{  
    Zmbz-##HQ  
    总结 ~wf~b zs  
    T 0v@mXBQ  
    实现和分析高性能离轴和无色散反射光束整形装置。 C.)&FW2F_  
    1.模拟 X,EYa>RSy_  
    使用光线追迹验证反射光束整形装置。 d)1sP0Z_@  
    2.评估 z!C4>,  
    应用几何场追迹+(GFT +)引擎来计算场分布和评价光束参数。 d<GG (  
    3.优化 tD7C7m  
    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。 l[ ": tG  
    4.分析 sx<+ *Trl  
    通过应用蒙特卡罗公差来分析方向偏差的影响。 h"1"h.  
    ;=VK _3"  
    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。 <6b\i5j  
    [{p?BTs  
    详述案例 H"GE\  
    Ed&,[rC  
    系统参数 pL}j ZTo  
    VWA-?%r  
    案例的内容和目标 zHoO?tGf  
    ";?C4%L  
    在BDS.0001,BDS.0002,BDS.0003和BDS.0004案例中,研究了折射光束传输系统。 dbT^9: Q  
    B,vHn2W  
    &Wv`AoV  
     目标是准直并对称由激光二极管发射的高斯光束。 D*T$ v   
     之后,研究并优化整形光束的质量。 ,gL)~6!A  
     另外,探讨了镜像位置和倾斜偏差的影响。 zGL<m0C  
    .A"T086  
    模拟任务:反射光束整形设置 1Q&WoJLfR  
    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。 3@TG.)N4  
    w HHF=Q  
    U??f<  
    3w^J"O/T  
    {uwk[f{z  
    1|~#028  
    规格:像散激光光束 oY2?W  
    FM"GK '  
     由激光二极管发出的强像散高斯光束 Pvg  
     忽略发射区域在x和y方向可能发生的移动 *4hOCQ[  
    "Yfr"1RmO  
    ;sck+FP7w  
    0(U3~ k6  
    xU13fl  
    ~Miin   
    规格:柱形抛物面反射镜
    ^{fi^lL=  
                             $E`i qRB  
     有抛物面曲率的圆柱镜 ,LW(mdIe(  
     应用用锥形常数.-1来实现锥形界面 76IALJ00V  
     曲率半径等于焦距的两倍 qD$GKN.  
    *<.WL"Qhl  
    N1+4bR  
    规格:离轴抛物面圆柱镜(楔型) @wB'3q}(  
    m.HX2(&\3  
     对称抛物面镜区域用于光束的准直 #zSi/r/=1  
     从VirtualLab元件目录使用离轴抛物面镜(楔型) lNA'M&  
     离轴角决定了截切区域 ]cLEuE^&  
    S4k^&$;  
      
    规格:参数概述(12° x 46°光束) :@QK}qFP  
    <r7qq$  
       N.5KPAvg%  
    , Y g5X  
    光束整形装置的光路图 XC7Ty'#"KX  
    6_9:Eb=^v!  
    8t T&BmT  
     由于VirtualLab的相对坐标系统,则仅需设置z方向的距离。 oieQ2>lYh  
     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。 \~z?PA.$  
    `uNvFlP  
    反射光束整形系统的3D视图 $K6?(x_  
    +B`'P9Zk@  
    ~ F?G5cN5  
    Pghva*&  
    光学元件的定位可以通过使用3D系统视图来显示。 qL%.5OCn(  
     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)。 "LP, TC  
    M!&_qj&N,  
    详述案例 nCffBc  
    n!kk~65|  
    模拟和结果 J+3\2D?  
    kwDh|K  
    结果:3D系统光线扫描分析 LY\ddI*s  
     首先,应用光线追迹研究光通过光学系统 $ ,; ;u:-  
     使用光线追迹系统分析仪进行分析。 t`<}UWAH+  
     Vp(D|}P  
    file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_01_RT.lpd _XY`UZ  
    P<cMP)+K  
    使用参数耦合来设置系统 Xb(CH#*{z  
    HQ|o%9~  
    F.~n  
    自由参数: 2d5}`>  
     反射镜1后y方向的光束半径 "4Lg8qm  
     反射镜2后的光束半径 Wz6]*P`qv  
     视场角,这决定了离轴取向(这些值保存为全局变量) ;xW8Z<\-  
     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。 :"OZc7 ~  
     对于此计算,应用了嵌入的参数耦合功能。 mHK@(D7X  
    0v_6cYA  
    * 1 |YLy  
    ":UWowJO  
    msA' 5>  
    Ax5mP8S  
    3iu!6lC  
    自由参数: G*P[z'K=  
     反射镜1后y方向的光束半径 KXoL,)Hl  
     反射镜2后的光束半径 L?=#*4t  
     视场角,这决定了离轴取向(这些值保存为全局变量) fbh6Ls/  
     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。 7af?E)}v  
    7>nhIp))  
    763E 6,7  
     如果这个例子评估20个参数,那么返回到光路图(LPD)。 Nk lz_ ]  
    wFK:Dp_^  
    4o1Q7  
    结果:使用GFT+进行光束整形 Ez06:]Jd  
    @wd!&%yzO  
    *A~($ZtL  
    i&A{L}eCr:  
    ]4Nvh\/P9  
     现在,利用几何场追迹+计算生成的光束剖面。 6V'wQqJ  
    Zvd ;KGO(a  
    33=Mm/<m$P  
     由于离轴设置,光线分布显示出轻微的不对称形状。 RpHpMtvNo/  
    ?60>'Xj j  
     不过,场分布几乎是对称的(最好是使用伪色(false colors))。 aqcFY8b '  
    j4E H2v  
     产生的相位是完全平坦的,产生的波前误差: %iK%$  
    d4jVdOq2  
    AC 9{*K[  
    fC=fJZU7$  
    file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_01_RT.lpd MC4284A5  
    .yZK.[x4  
    结果:评估光束参数 n?y'c^  
    +:Lk^Ny  
    4fu'QZ(}  
     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。 Ty`-r5  
     在这个例子中,我们对光束半径,发散角和M²值感兴趣。 JaH* rDs-  
    {F;,7Kn+l  
    .i MnWW  
     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。 _L$)2sl1R  
     M²值明显高于1。(与理想高斯光束相比,高M²值是由光束偏离引起的) *,E;  
    <\>+~p,  
    file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_02_BeamShaping.lpd 9uuta4&uI  
    p@#]mVJ>9  
    光束质量优化 6{5q@9F  
    N YCj; ,V  
    W;^Rx.W  
     通常,使用合适的高斯调制光阑以用于优化M²值。 因此,我们使用测量的半径作为腰束半径(消除发散角)来生成一个高斯光束。 aML#Z|n  
     之后,将接收场转换成一个透射函数。 将该传输函数用作光阑(在一个透射函数元件中)。
    EYA/CI   
    4O$mR  
    结果:光束质量优化 Z+Kv+GmqH  
    $8jaapNm@  
    a`DWpc~  
     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。 P;j&kuW|zL  
    0('OyH)  
    N2ni3M5v  
    EY So=  
     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。) 3}08RU7[!  
    /rqqC(1  
    -oU@D  
    file: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_03_BeamOptimization.lpd E^7C _JP  
    9X!ET!  
    反射镜方向的蒙特卡洛公差 9~=gwP  
    I4rV5;f H4  
     对于公差,在随机模式下我们使用参数运行特性。 dAL0.>|`0  
    lco~X DI  
    _B}9 f  
     这意味着参数变化是的正态 :lNg:r$4  
    cvhlRI%6  
    f(!E!\&n^  
    p Z"o@';!  
    a|U}Ammr  
     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。 y7>iz6N  
    这意味着,波前对对齐误差很敏感。 :=y0'f V(@  
    l`DtiJ?$$0  
    'c#IMlv  
    pG(Fz0b{  
    file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_04_Tolerancing.run mU50pM~/i  
    expxp#S  
    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) F{;; :  
    DTPay1]6  
    4e}{$s$Xx  
    ,`y yR: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。 9MT? .q  
    f?Z|>3.2  
    总结 sA3UeTf  
    yji>*XG  
    实现并分析高性能离轴和无色散反射光束整形装置。 c!mG1lwD.  
    1.模拟 <8f(eP\*F  
    通过使用光线追迹来验证反射光束整形设置。 z /weit  
    2.研究 s_xV-C#q@  
    为了计算场分布和评价光束参数,应用几何场追迹+(GFT+)引擎。 y86))  
    3.优化 k5wi'  
    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。 GYd]5`ri  
    4.分析 -/zp&*0gcx  
    通过应用蒙特卡罗公差来分析取向偏差的影响。 MO-!TZ+6  
    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。 inZi3@h)T  
    Cw%BZ  
    参考文献 2yvVeo&3  
    [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). t=Jm|wJnUA  
    Qo.Uqz.C  
    进一步阅读 yQ'eu;+]  
    *!Y- !  
    进一步阅读 eHUg-\dy  
     获得入门视频 kQIfYtT  
    - 介绍光路图 sXiv,  
    - 介绍参数运行 p'g^Wh  
     关于案例的文档 x~EKGoz3  
    - BDS.0001: Collimation of Diode Laser Beam by Objective Lens gJh}CrU-  
    - BDS.0002: Focus Investigation behind Aspherical Lens Pr`s0J%m  
    - BDS.0003: Optimization of a Lens Doublet for Laser Beam Focusing p0Gk j-  
    - BDS.0004: Focal Beam Size Reduction by Generating a Bessel Beam using Axicon Pair
     
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