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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) UAT\ .  
    |Tc4a4jS  
    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 )5LT!14  
    =>B"j`oR  
    CoNaGb  
    G_J}^B*?%v  
    简述案例
    _^NaP  
    U1X"UN)  
    系统详情 Kx&" 9g$  
    光源 l EzN   
    - 强象散VIS激光二极管 IsE3-X|  
     元件 "C\yM{JZ  
    - 光束准直和整形的反射元件(例如圆柱抛物面镜) ,LN^Zx*  
    - 具有高斯振幅调制的光阑 -l57!s~V  
     探测器 /\b* oPWJ  
    - 光线可视化(3D显示) 5cinI^x)f  
    - 波前差探测 ~F@n `!c  
    - 场分布和相位计算 ;Tp9)UP)  
    - 光束参数(M2值,发散角) MO0NNVVi%U  
     模拟/设计 )J> dGIb  
    - 光线追迹(Ray Tracing:):基本系统预览和波前差计算 $x+7.%1m)~  
    - 几何场追迹+和经典场追迹(Geometric Field Tracing Plus (GFT+) & Classic Field Tracing): p\&/m  
     分析和优化整形光束质量 h !K" ;qw  
     元件方向的蒙特卡洛公差分析 g:a[N%[C  
    'JJKnE zQ  
    系统说明 hN6wp_  
    qbfX(`nS  
    #gO[di0WhC  
    模拟和设计结果 k|?[EWIi^  
    9N'fU),I  
    )Yy5u'}  
    场(强度)分布                                   优化后
    数值探测器结果 7=^}{  
    B I)@n:p  
    CYgokS\=,  
    rFpYlMct  
    Cj-&L<  
    总结 =<3HOOC  
    qe{;EH*  
    实现和分析高性能离轴和无色散反射光束整形装置。 5l1R")0`t_  
    1.模拟 T?m@`"L,  
    使用光线追迹验证反射光束整形装置。 qi7C.w;  
    2.评估 jaodcT0  
    应用几何场追迹+(GFT +)引擎来计算场分布和评价光束参数。 eG!ma`v  
    3.优化 } SW p~3P  
    利用一个具有高斯形状孔径函数的光阑和经典场追迹引擎来优化M2参数。 D^6iQW+.P  
    4.分析 BLt58LYGX  
    通过应用蒙特卡罗公差来分析方向偏差的影响。 UtTlJb{-j  
    1L4-;HYJm  
    对于复杂的光束整形装置,特别是离轴系统,可以使用VirtualLab来进行高效的模拟和分析。模拟过程中,根据情况应用不同的模拟引擎。 QJ;dw8  
    x>Q% hl  
    详述案例 g:)iEw>a  
    */aQ+%>jf  
    系统参数 /qy6YF8;y  
    +] ;WN  
    案例的内容和目标 FsJk"$}  
    F&R*njJcc  
    在BDS.0001,BDS.0002,BDS.0003和BDS.0004案例中,研究了折射光束传输系统。 LxhS 9  
    Y Z+G7D>  
     yP+<kv4  
     目标是准直并对称由激光二极管发射的高斯光束。 }k-8PG =  
     之后,研究并优化整形光束的质量。 U'ctO%  
     另外,探讨了镜像位置和倾斜偏差的影响。 vRC >=y*=  
    _MTZuhY  
    模拟任务:反射光束整形设置 *{#C;"  
    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。 lr~ |=}^  
    4z( B`t~7  
    g{6jN  
    yjL+1_"B  
    %AA&n*m  
    A/I\MN|  
    规格:像散激光光束 ^.8~}TT-U  
    "[?DS  
     由激光二极管发出的强像散高斯光束 jOzXyDq  
     忽略发射区域在x和y方向可能发生的移动 m8{8r>6*  
    I*.nwV<  
    _|I8+(~)  
    4%~*}  
    we`BqZV  
    /}~=)QHH  
    规格:柱形抛物面反射镜
    -fFtHw:kHh  
                             bpZA% {GS  
     有抛物面曲率的圆柱镜 @a@}xgn{  
     应用用锥形常数.-1来实现锥形界面 $3 -QM  
     曲率半径等于焦距的两倍 __ 9FQ{Ra  
    Tph^o^  
    e`g+Jf`AT  
    规格:离轴抛物面圆柱镜(楔型) r+C4<-dT  
    )m;*d7l~p  
     对称抛物面镜区域用于光束的准直 7ihcjyXB  
     从VirtualLab元件目录使用离轴抛物面镜(楔型) 3JQ7Cc>  
     离轴角决定了截切区域 @ !su7  
    u~M$<|;  
      
    规格:参数概述(12° x 46°光束) Cwls e-  
    2_HIn  
       3S+9LOrhY  
    >eG<N@13p  
    光束整形装置的光路图 ]?1_.Wjtt  
    bKsjbYuo  
    <<?32r~  
     由于VirtualLab的相对坐标系统,则仅需设置z方向的距离。 # tu>h  
     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。 bVU4H$k  
    E&kv4,  
    反射光束整形系统的3D视图 b_nE4>  
    i%.NP;Qq]M  
    Oe\(=R  
    q{9 \hEeb  
    光学元件的定位可以通过使用3D系统视图来显示。 q( ~rk  
     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)。 xAd@.^  
    ?lD)J?j  
    详述案例 .o`Io[io  
    p*0[:/4  
    模拟和结果 3A`]Rk   
    Mw RLv,&"  
    结果:3D系统光线扫描分析 gQ0,KYmI3_  
     首先,应用光线追迹研究光通过光学系统 0ex.~S_Oj4  
     使用光线追迹系统分析仪进行分析。 f#:3 TJV  
    Cs>`f, o  
    file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_01_RT.lpd R&Nl!QTJj  
    axUj3J>  
    使用参数耦合来设置系统 J$yq#LBbR@  
    \ZADY.ha  
    }#D=Rf?2\P  
    自由参数: I{dy,\p  
     反射镜1后y方向的光束半径 $Okmurnn  
     反射镜2后的光束半径 eg/itty  
     视场角,这决定了离轴取向(这些值保存为全局变量)  ,==_u  
     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。 -W^{)%4g  
     对于此计算,应用了嵌入的参数耦合功能。 /jJD {  
    @U=y}vi8  
    oH6zlmqG"  
    7mYcO3{5{  
    \54B  
    lFt!  
    w~v6=^  
    自由参数: FtyT:=Kpc  
     反射镜1后y方向的光束半径 n',X,P0  
     反射镜2后的光束半径 ' F.^ 8/>  
     视场角,这决定了离轴取向(这些值保存为全局变量) AVD hgJv  
     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。 ^L $`)Ja  
    w;ZT-Fti  
    WRu(F54Sk  
     如果这个例子评估20个参数,那么返回到光路图(LPD)。 ben-<3r  
    ,zx{RDI  
    ?[ )}N _o#  
    结果:使用GFT+进行光束整形 h#4n  
    ]'Eg2(wy  
    <J+Oh\8tad  
    ~_JfI7={Jn  
    ")MHP~ ?  
     现在,利用几何场追迹+计算生成的光束剖面。 t'eu>a1D  
    w>f.@luO4  
    Jkj7ty.J  
     由于离轴设置,光线分布显示出轻微的不对称形状。 neM)(` gp  
    <jJ'T?,  
     不过,场分布几乎是对称的(最好是使用伪色(false colors))。 cy,6^d  
    .TA)|df ^  
     产生的相位是完全平坦的,产生的波前误差: Kt*b) <  
    ?1\I/ 'E9  
    ZPw4S2yw3.  
    wnd #J `  
    file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_01_RT.lpd .B~yI3D`M  
    p35)K5V  
    结果:评估光束参数 ":+d7xR?o  
    xwsl$Rj  
    gBV4IQ  
     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。 V.`hk^V,  
     在这个例子中,我们对光束半径,发散角和M²值感兴趣。 Q +l{> sL  
    j7&#R+f  
    )x\%*ewY  
     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。 tZ62T{, a  
     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) rR@]`@9  
    [VXQ&  
    file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_02_BeamShaping.lpd A<c<!N  
    #g$I>\O<  
    光束质量优化 !b!An; ',  
    16Ka>=G  
    TU_'1  
     通常,使用合适的高斯调制光阑以用于优化M²值。 因此,我们使用测量的半径作为腰束半径(消除发散角)来生成一个高斯光束。 bX38=.up  
     之后,将接收场转换成一个透射函数。 将该传输函数用作光阑(在一个透射函数元件中)。
    -'miM ~kG[  
    kXhd]7ru  
    结果:光束质量优化 Y_n/rD>  
    cu}(\a  
    KtAEM;g  
     由于通过高斯孔径传播,光束显示出理想高斯形状。 因此,M²值在两个方向上几乎都是1。 _$T !><)y  
    _Ml?cT/J.O  
    cG0)F%?X?  
    y]{b4e  
     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。) a7_Q8iMe  
    90+Vw`Gz=  
    4S 4MQ  
    file: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_03_BeamOptimization.lpd M/W9"N[ta  
    ?84f\<"  
    反射镜方向的蒙特卡洛公差 L>/$l(  
    &#C&0f8PnD  
     对于公差,在随机模式下我们使用参数运行特性。 _`=qc/-0  
    Vr1r2G2  
    :1f,%Z$,q  
     这意味着参数变化是的正态 _s#J\!F  
    7n .A QII  
    JQ}4{k  
    uu]C;wl  
    !2AD/dtt   
     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。 A iR#:r  
    这意味着,波前对对齐误差很敏感。 BIMX2.S1o  
    ]GRVU  
    vRaxB  
    ozS'n]8*  
    file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_04_Tolerancing.run FiRe b3zR  
    ]+pE1-p\  
    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) =4x6v<  
    ecl6>PS$'  
    m-C#~Cp36  
    ysp,:)-%G@  
    由于波前差和因此校准的偏差更大,M²值明显增加。可以使用高斯孔径来减少。 ^WWr8-  
    arKf9`9  
    总结 dh{py  
    ~g[D!HV|yu  
    实现并分析高性能离轴和无色散反射光束整形装置。 r4FSQ$[9w  
    1.模拟 (@T{ [\  
    通过使用光线追迹来验证反射光束整形设置。 aTHf+;  
    2.研究 O '#FVZ.g  
    为了计算场分布和评价光束参数,应用几何场追迹+(GFT+)引擎。 )qX.!&|I  
    3.优化 uHf1b?W  
    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。 H]V(qq{  
    4.分析  1l}Am>}  
    通过应用蒙特卡罗公差来分析取向偏差的影响。 'Eia=@  
    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。 ffB<qf)?G  
    r.LOj6c  
    参考文献 b[&ri:AC  
    [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). - ]We|{  
    M4 ?>x[Pw  
    进一步阅读 WB (?6"  
    b-`P-  
    进一步阅读 "9c!p  
     获得入门视频 n~>b}DY  
    - 介绍光路图 k%-y \WM  
    - 介绍参数运行 t,w/L*r+w  
     关于案例的文档 mOjjw_3gq  
    - BDS.0001: Collimation of Diode Laser Beam by Objective Lens 'q/C: Yo  
    - BDS.0002: Focus Investigation behind Aspherical Lens b+AxTe("  
    - BDS.0003: Optimization of a Lens Doublet for Laser Beam Focusing N-}OmcO]e  
    - BDS.0004: Focal Beam Size Reduction by Generating a Bessel Beam using Axicon Pair
     
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