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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) ~ Z\:Nx  
    '%NglC[J  
    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 Yd^@Ei9  
    .|UQ)J?s  
    )BP*|URc  
    %Tm*^  
    简述案例
    jwZ,_CK  
    \/a6h   
    系统详情 .fA*WQ!lb  
    光源 W'lqNOX[v  
    - 强象散VIS激光二极管 zzqJeIS  
     元件 }Mc b\+[  
    - 光束准直和整形的反射元件(例如圆柱抛物面镜) "LMj,qZ1!  
    - 具有高斯振幅调制的光阑 V$^jlWdR  
     探测器 \/A.j|by,>  
    - 光线可视化(3D显示) pfA6?tP`  
    - 波前差探测 TCtZ2 <'  
    - 场分布和相位计算 qNp1<QO0  
    - 光束参数(M2值,发散角) 9Em#Ela  
     模拟/设计 rqdwQ  
    - 光线追迹(Ray Tracing:):基本系统预览和波前差计算 o2 14V\  
    - 几何场追迹+和经典场追迹(Geometric Field Tracing Plus (GFT+) & Classic Field Tracing): |c_qq Bd  
     分析和优化整形光束质量 {T){!UVp!  
     元件方向的蒙特卡洛公差分析 / HTY>b  
    2-&EkF4p'  
    系统说明 xmW~R*^  
    v3tJtb^'!  
    ?6#won  
    模拟和设计结果 Gr"CHz/  
    D #ddx  
    -N *L1Zj  
    场(强度)分布                                   优化后
    数值探测器结果 .n-#A  
    $6hPTc<C  
    1<@SMcj>  
    eL!41_QI  
    !40>LpL[  
    总结 ~E<2gMKjO  
    s\ IKSoE  
    实现和分析高性能离轴和无色散反射光束整形装置。 nla6QlFYn*  
    1.模拟 e~'` x38  
    使用光线追迹验证反射光束整形装置。 my=f}%k=  
    2.评估 R%E7 |NAG  
    应用几何场追迹+(GFT +)引擎来计算场分布和评价光束参数。 e|~MJu+1  
    3.优化 Ucj?$=  
    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。 d_RgKdR )k  
    4.分析 5of3&  
    通过应用蒙特卡罗公差来分析方向偏差的影响。 " \$^j#o  
    >ZA=9v  
    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。 p6VD*PT$&  
    8% @| /  
    详述案例 C*9X;+S0J  
    "tK%]c d-  
    系统参数 En5oi  
    azcPeAe  
    案例的内容和目标 5~Y`ikwxL  
    f0<zK !  
    在BDS.0001,BDS.0002,BDS.0003和BDS.0004案例中,研究了折射光束传输系统。 /@os*c|je  
    }Q7y tE  
    boh?Xt-$  
     目标是准直并对称由激光二极管发射的高斯光束。 5pO|^G j1  
     之后,研究并优化整形光束的质量。 |"H 2'L$  
     另外,探讨了镜像位置和倾斜偏差的影响。 1^ iBS  
    *O?c~UJhhV  
    模拟任务:反射光束整形设置 )P$(]{  
    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。 `i7r]  
    8v:{BHX  
    $YYWpeW '  
    ~%{2Z_t$  
    "4j~2{{ F  
    WJ7|0qb  
    规格:像散激光光束 HpwMm^  
    |<%!9Z  
     由激光二极管发出的强像散高斯光束 1uF$$E6[  
     忽略发射区域在x和y方向可能发生的移动 }D/+YG  
    jDzQw>T X  
    voWH.[n^_  
    Tt;F-  
    Lu.zc='\  
    gN&i &%*!  
    规格:柱形抛物面反射镜
    eH&F gmU  
                             yNu_>!Cp5  
     有抛物面曲率的圆柱镜 *zfgO pK  
     应用用锥形常数.-1来实现锥形界面 P rt} 01$  
     曲率半径等于焦距的两倍 UD I{4+z  
    !, 4ag1  
    sFU< PgV  
    规格:离轴抛物面圆柱镜(楔型) tDByOml8Ix  
    4=PjS<Lu8  
     对称抛物面镜区域用于光束的准直  Et>#&Nw8  
     从VirtualLab元件目录使用离轴抛物面镜(楔型) 3? {AGJ1  
     离轴角决定了截切区域 -(VJ,)8t2  
    .Po"qoGy  
      
    规格:参数概述(12° x 46°光束) 8\"<t/_ W  
    D0. )%  
       *MF9_V)8V  
    _=v#"l  
    光束整形装置的光路图 t0)1;aBZ  
    H`EhsYYK  
    A q i:h]x  
     由于VirtualLab的相对坐标系统,则仅需设置z方向的距离。 ?vXgHDs^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。 _0/unJl`  
    PK*Wu<<  
    反射光束整形系统的3D视图 q*!R4yE;C  
    `y8pwWo-o  
    :uL<UD,vu3  
    i,Ct AbMx  
    光学元件的定位可以通过使用3D系统视图来显示。  tm1 =  
     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)。 +ikSa8)*i  
    ?HEqv$n  
    详述案例 $ {yc t  
    fHt\KP  
    模拟和结果 PK\ZRl  
    X1o",,N^M  
    结果:3D系统光线扫描分析 ;p`1Y<d-O  
     首先,应用光线追迹研究光通过光学系统 3i^X9[.  
     使用光线追迹系统分析仪进行分析。 >CB-a :  
    6F\ 6,E  
    file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_01_RT.lpd }~FX!F#oU  
    M!&Hn,22  
    使用参数耦合来设置系统 ]4:QqdV  
    tr<~:&H4T  
    fI.|QD*$b  
    自由参数: rYUIFPN  
     反射镜1后y方向的光束半径 hA=uoe\  
     反射镜2后的光束半径 jP@ @<dt  
     视场角,这决定了离轴取向(这些值保存为全局变量) +NlnK6T/  
     由于功能原理,所有系统参数(距离,焦距,直径)可以由光束参数分析计算。 ~(kEGEF  
     对于此计算,应用了嵌入的参数耦合功能。 Nc[@QC{  
    ~id6^#&>  
    "ubp`7%67  
    Ds1h18  
    l u=a e<M  
    ^F^g(|(K  
    ;0DoZ  
    自由参数: lyn%r  
     反射镜1后y方向的光束半径 @@d_F<Ym[  
     反射镜2后的光束半径 Kda'N$|`  
     视场角,这决定了离轴取向(这些值保存为全局变量) 6<&~ R 3dQ  
     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。 *d._H1zT  
    Hv6h7-  
    h nydH-;cz  
     如果这个例子评估20个参数,那么返回到光路图(LPD)。 ?sfqg gi  
    :!gNOR6Lh  
    /t5)&  
    结果:使用GFT+进行光束整形 |Xt G9A>  
    bWSN]]e1#  
    AD?zBg Zu  
    %m&6'Rpfk  
    ~nZcA^b#DQ  
     现在,利用几何场追迹+计算生成的光束剖面。 c *KE3:  
    *s6 x  
    Y6{^cZ!=  
     由于离轴设置,光线分布显示出轻微的不对称形状。 4o>y9  
    bY_'B5$.^2  
     不过,场分布几乎是对称的(最好是使用伪色(false colors))。 7x)Pt@c  
    Okq,p=D6  
     产生的相位是完全平坦的,产生的波前误差: =v2 |QuS$  
    ^PG"  
    +!lDAkW0  
    k 9i W1  
    file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_01_RT.lpd =<]`'15"V  
    OqtGKda  
    结果:评估光束参数 J4bP(=w!  
    C qd\n#d/~  
    *%xbn8  
     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。 %=**cvVy  
     在这个例子中,我们对光束半径,发散角和M²值感兴趣。 b{0a/&&1O  
    C-M_:kQ[U  
    %H{pU:[5*  
     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。 x*OdMr\n8?  
     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) *_D/_Rp7  
    H cmW  
    file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_02_BeamShaping.lpd }:8}i;#M  
    EN m%(G$  
    光束质量优化 5lsslE+:J  
    -K|1w'E  
    Ow 0>qzTg  
     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。 fPe S;  
     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)。
    vF\>;pcT  
    RELNWr  
    结果:光束质量优化 ^\}MG!l  
    "FHJ_$!  
    l!ow\ZuQBF  
     由于通过高斯孔径传播,光束显示出理想高斯形状。 因此,M²值在两个方向上几乎都是1。 Avx`  
    h<9vm[.  
    [?K>s>it  
    mTe3%( LD  
     然而,光束半径是略有减少。(光束半径显示在最后一张幻灯片是由于其偏离了理想高斯。) 8}n< 3_  
    %q5dV<X'c  
    ]B>76?2W  
    file: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_03_BeamOptimization.lpd #j2kT  
    ?G`m;S  
    反射镜方向的蒙特卡洛公差 ]_ C"A  
    RV~t%Sw^  
     对于公差,在随机模式下我们使用参数运行特性。 8LV6E5Q  
    Ysm RY=3  
    @=kg K[t 9  
     这意味着参数变化是的正态 v3"6'.f;bY  
    i l^;2`]&  
    u X,n[u  
    FJn-cR.n  
    { ^o.f  
     对于这个例子,假设每个反射镜都有±0.1°的角度偏差(绝对的方向)。 由于这个偏差,整形光束的波前差明显增加。 ]>M\|,wh  
    这意味着,波前对对齐误差很敏感。 |WB-Ng  
    &S4*x|-C&  
    T"xJY#)}  
    |z)s9B;:#i  
    file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_04_Tolerancing.run |d0ZB_ci  
    [!uzXVS3  
    第一个随机公差的典型强度分布:(相应的均方根波前差:1.08λ,40.4λ,140λ) {aAd (~YZ  
    ]i {yJ)i  
    ]bds~OY5 U  
    88HqP!m%P:  
    由于波前差和因此校准的偏差更大,M²值明显增加。可以使用高斯孔径来减少。 q>_<\|?%x  
    q7 PCMe  
    总结 ;6/WjUDw<|  
    WW:G( \`  
    实现并分析高性能离轴和无色散反射光束整形装置。 .wNXvnWr  
    1.模拟 ZLjAhd)  
    通过使用光线追迹来验证反射光束整形设置。 bK:U:vpYm  
    2.研究 _?-oPb  
    为了计算场分布和评价光束参数,应用几何场追迹+(GFT+)引擎。 L{1sYR%s\  
    3.优化 2E }vuw=c  
    通过使用显示出高斯整形孔径函数和经典场追迹引擎来优化M2参数。 5G355 ,}E  
    4.分析 N3"JouP  
    通过应用蒙特卡罗公差来分析取向偏差的影响。 1$b@C-B@g  
    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。 iC3z5_g*@  
    tWn dAM(U7  
    参考文献 }AS?q?4?  
    [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). Zv!`R($  
    ?^voA.Bv<  
    进一步阅读 #*bmwb*i  
    q-!H7o  
    进一步阅读 0&s6PS%  
     获得入门视频 |gE1P/%k  
    - 介绍光路图 X&9: ^$m  
    - 介绍参数运行 1(DiV#epG  
     关于案例的文档 Mj;V.Y  
    - BDS.0001: Collimation of Diode Laser Beam by Objective Lens \Kf\%Q  
    - BDS.0002: Focus Investigation behind Aspherical Lens *}\M!u{J  
    - BDS.0003: Optimization of a Lens Doublet for Laser Beam Focusing %u!=<yn'  
    - BDS.0004: Focal Beam Size Reduction by Generating a Bessel Beam using Axicon Pair
     
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