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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) bpaS(nBy  
    +wpQ$)\  
    二极管激光光束使用无色散离轴反射装置进行准直和整形 BIn7<.&  
    rP<S =eb  
    CY?19Ak-xd  
    %I^y@2A4`  
    简述案例
    j-n-2:Q  
    3x6@::s~  
    系统详情 #*v:.0%  
    光源 =JM !`[  
    - 强象散VIS激光二极管 |Ev V S  
     元件 Eq82?+9  
    - 光束准直和整形的反射元件(例如圆柱抛物面镜) M!Wjfq ^~  
    - 具有高斯振幅调制的光阑 [ }1+=Ub  
     探测器 G@+AB*Eu  
    - 光线可视化(3D显示) F8En )#  
    - 波前差探测  cq,8^o&  
    - 场分布和相位计算 e< E]8GAF  
    - 光束参数(M2值,发散角) 5a^b{=#Y  
     模拟/设计 G8hq;W4@]/  
    - 光线追迹(Ray Tracing:):基本系统预览和波前差计算 +H `FC  
    - 几何场追迹+和经典场追迹(Geometric Field Tracing Plus (GFT+) & Classic Field Tracing): =(\xe| Q  
     分析和优化整形光束质量 Yd>ej1<  
     元件方向的蒙特卡洛公差分析 %7n(>em  
    #$*l#j"#A  
    系统说明 n| [RXpAp3  
    cfrvx^,2&  
    -A3>+G3[  
    模拟和设计结果 3B6"T;_  
    v9S1<|jN  
    {klyVb  
    场(强度)分布                                   优化后
    数值探测器结果 \4FKZ>1+R  
    YjTA+1}  
    =3R5m>6!/  
    YLAGTH0.]  
    go[(N6hN  
    总结 n>##,o|Vr#  
    RLL2'8"A  
    实现和分析高性能离轴和无色散反射光束整形装置。 0X: :<N@  
    1.模拟 j?gsc Q3  
    使用光线追迹验证反射光束整形装置。 k\wcj^"cb  
    2.评估 /4_^'RB  
    应用几何场追迹+(GFT +)引擎来计算场分布和评价光束参数。 *j/[5J0'M  
    3.优化 |d0,54!  
    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。 -'wFaW0%I  
    4.分析 B(l8&  
    通过应用蒙特卡罗公差来分析方向偏差的影响。 ~V?3A/]  
    <&Q(I+^  
    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。 qTd6UKg  
    0s+pcqOd^  
    详述案例 qt&zo5  
    9p '#a:  
    系统参数 ;~ , <8  
    Ad'b{C%  
    案例的内容和目标 %I>-_el  
    * U#@M3g.  
    在BDS.0001,BDS.0002,BDS.0003和BDS.0004案例中,研究了折射光束传输系统。 ^V5g[XL2  
    @2eV^eO9  
    o;\c$|TNU  
     目标是准直并对称由激光二极管发射的高斯光束。 &8^ch,+pD  
     之后,研究并优化整形光束的质量。 [tEHr  
     另外,探讨了镜像位置和倾斜偏差的影响。 .dStV6  
    $hGiI  
    模拟任务:反射光束整形设置 @*{sj`AS '  
    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。 zbM*/:Y  
    H6Qb]H. C  
    1;$8=j2  
    fNllF,8}  
    Ag#o&Y  
    \'AS@L"Wj^  
    规格:像散激光光束 v *UJ4r  
    RxZ#`$F  
     由激光二极管发出的强像散高斯光束 x-3!sf@  
     忽略发射区域在x和y方向可能发生的移动 >QJfTkD$  
    O"Ua|8  
    :lGH31GG  
    8fI&-uP{g  
    HGJfj*JH  
    4X^{aIlshk  
    规格:柱形抛物面反射镜
    Ml Bw=Nr  
                             sHwn,4|iY  
     有抛物面曲率的圆柱镜 {#Vck\&  
     应用用锥形常数.-1来实现锥形界面 o"5[~$O  
     曲率半径等于焦距的两倍 FJj #  
    LtDQgel"  
    !"e~HZmr  
    规格:离轴抛物面圆柱镜(楔型) Q#$#VT!F  
    tEE1`10Mt  
     对称抛物面镜区域用于光束的准直  :Ky *AI  
     从VirtualLab元件目录使用离轴抛物面镜(楔型) QoVRZ$!p  
     离轴角决定了截切区域 RaNz)]+7`  
    9^5D28y  
      
    规格:参数概述(12° x 46°光束) `T \"B%  
    /j0zb&  
       AHA4{Zu[  
    djxM/"xo  
    光束整形装置的光路图 tg X},OU^  
    *i>?YT  
    (3;dtp>Xx  
     由于VirtualLab的相对坐标系统,则仅需设置z方向的距离。 ^ew<|J2,B  
     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。 aYyUe>  
    '\iWp?`$  
    反射光束整形系统的3D视图 $)fybn Y  
    U.[?1:v  
    +[sZE X  
    5r$ X  
    光学元件的定位可以通过使用3D系统视图来显示。 s, 8a1o  
     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)。 <e :2DB&  
    ^ld ?v  
    详述案例 w|uO)/v  
    (DW[#2\.  
    模拟和结果 8sV_@<l<X  
    N%,!&\L  
    结果:3D系统光线扫描分析 XazKS4(  
     首先,应用光线追迹研究光通过光学系统 ~GWn>  
     使用光线追迹系统分析仪进行分析。 F$QAWs  
    +C(v4@=nd  
    file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_01_RT.lpd t#0/_tD  
    08!pLE  
    使用参数耦合来设置系统 WLTraB[?  
    1;4 ] HNI  
    u*<G20~A  
    自由参数: 0H6^2T<  
     反射镜1后y方向的光束半径 0K&\5xXM  
     反射镜2后的光束半径 A?q9(n|A"  
     视场角,这决定了离轴取向(这些值保存为全局变量) NNt,J;  
     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。 =eXJZPR  
     对于此计算,应用了嵌入的参数耦合功能。  ThLnp@  
    ':v@Pr|  
    7D;g\{>M  
    >9S@:?^&q>  
    ^:0e pj7  
    UBUZ}ZIbN  
    (v\Cv)OS  
    自由参数: B>11  
     反射镜1后y方向的光束半径 F_Q?0 Do0'  
     反射镜2后的光束半径 [,F5GW{x  
     视场角,这决定了离轴取向(这些值保存为全局变量) _Vs\:tygs  
     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。 E,#J\)'z  
    nj7wc9z4  
    ?}N@bsl08w  
     如果这个例子评估20个参数,那么返回到光路图(LPD)。 +N9(o+UrU  
    QX*HvT  
    8G>;X;W  
    结果:使用GFT+进行光束整形 #NAlje(7  
    `dYM+ jpa  
    "))G|+tz  
    r2EIhaGF;  
    ?\QEK  
     现在,利用几何场追迹+计算生成的光束剖面。 }<EA)se"  
    0.^9)v*i  
    n%Vt r  
     由于离轴设置,光线分布显示出轻微的不对称形状。 2EeWcTBU}.  
    S >PTD@  
     不过,场分布几乎是对称的(最好是使用伪色(false colors))。 uM8YY[b  
    {I!sXj  
     产生的相位是完全平坦的,产生的波前误差:  !,*#e  
    ldJ:A*/M6  
    TB]B l.  
    0;Y|Ua[G+~  
    file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_01_RT.lpd uLw$`ihw  
    GRanR'xG  
    结果:评估光束参数 C} #:<Jx  
    SnF3I  
    M'=27!D^  
     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。 wn'_;0fg  
     在这个例子中,我们对光束半径,发散角和M²值感兴趣。 fz`+j -u  
    C(:tFuacpw  
    Vo%MG.IPB  
     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。 oEHUb?(p  
     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) (ia(y(=C  
    FDB^JH9d  
    file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_02_BeamShaping.lpd xGQ958@  
    0Ts[IHpg&E  
    光束质量优化 !s;+6Sy  
    :@TfhQV_=Q  
    Azrc+k  
     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。 &#'[]V%^F  
     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)。
    Oj# nF@U  
    3 *G 7H  
    结果:光束质量优化 3_Su5~^  
    _LV;q! /j  
    GM6Y`iU  
     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。 1.]Py"@:  
    [@OXvdTV  
    eKlh }v  
    )#9R()n!  
     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。) cvpcadN[  
    #c V_p  
    $cri"G  
    file: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_03_BeamOptimization.lpd tVUoUl  
    Mg.xGST  
    反射镜方向的蒙特卡洛公差 Vcg$H8m  
    ,TTt<&c  
     对于公差,在随机模式下我们使用参数运行特性。 NTk"W!<Cl2  
    y< hIXC  
    '&5A*X]d  
     这意味着参数变化是的正态 (5%OAjW  
    &eQF[8 ,  
    )TxAhaz+  
    v\#69J5.>)  
    d18%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。 Nhv~f0  
    这意味着,波前对对齐误差很敏感。 (!Q^.C_m  
    :qi"I;=6  
    i,BE]w  
    QDS=M]  
    file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_04_Tolerancing.run 0n S69tH  
    ~Rx[~a  
    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) dm1W C:b  
    N3Ub|$}q  
    Kw}-<y  
    q9w6 6R  
    由于波前差和因此校准的偏差更大,M²值明显增加。可以使用高斯孔径来减少。 9u/"bj  
    :tY ;K2wDM  
    总结 [ZS}P  
    <U=:N~L  
    实现并分析高性能离轴和无色散反射光束整形装置。 F{\MIuoy  
    1.模拟 WRQJ6B  
    通过使用光线追迹来验证反射光束整形设置。 }tT"vCu  
    2.研究 vW`{BWd  
    为了计算场分布和评价光束参数,应用几何场追迹+(GFT+)引擎。 m]J Z@  
    3.优化 yw`xK2(C$  
    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。 *upl*zFf0  
    4.分析 ;Y#~2eYCz  
    通过应用蒙特卡罗公差来分析取向偏差的影响。 T_O\L[]p*  
    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。 +rbj%v}Fh  
    ;w@PnY  
    参考文献 FA ?xp1E  
    [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). b(dIl)Y4 :  
    }!b9L]  
    进一步阅读 _B)LRD+Hj  
    s8 .OL_e  
    进一步阅读 LUv>0G#L[  
     获得入门视频 G<,@|6"w  
    - 介绍光路图 nmp(%;<exN  
    - 介绍参数运行 VL"!.^'c  
     关于案例的文档 #*;(%\q}  
    - BDS.0001: Collimation of Diode Laser Beam by Objective Lens Er?Wg09  
    - BDS.0002: Focus Investigation behind Aspherical Lens  L3P_  
    - BDS.0003: Optimization of a Lens Doublet for Laser Beam Focusing k6-Q3W[+a  
    - BDS.0004: Focal Beam Size Reduction by Generating a Bessel Beam using Axicon Pair
     
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