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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) H<3I 5Kgt  
    RSo& (Uv  
    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 xt*u4%  
    db6mfx i  
    @*sWu_ -Y%  
    AnT3M.>ek  
    简述案例
    _8E/) M  
    KVJ_E!i  
    系统详情 ? YG)I;(  
    光源 G.UI|r /Kz  
    - 强象散VIS激光二极管 & \f{E\A#  
     元件 V5rS T +  
    - 光束准直和整形的反射元件(例如圆柱抛物面镜) %V nbmoO  
    - 具有高斯振幅调制的光阑 )Eo)t>  
     探测器 ZMq6/G*fD  
    - 光线可视化(3D显示) 0L/n?bf  
    - 波前差探测 " W|%~h  
    - 场分布和相位计算 vuYSVI2=H  
    - 光束参数(M2值,发散角) V 0rZz  
     模拟/设计 =&:Y6XP  
    - 光线追迹(Ray Tracing:):基本系统预览和波前差计算 R47\Y  
    - 几何场追迹+和经典场追迹(Geometric Field Tracing Plus (GFT+) & Classic Field Tracing): L+q/){Dd(  
     分析和优化整形光束质量 :eCU/BC4  
     元件方向的蒙特卡洛公差分析 cMOyo<F#^=  
    sQ\8>[]   
    系统说明 9B9(8PVG  
    j}C}:\-fY  
    p}~qf  
    模拟和设计结果 -jiG7OL  
     \*<d{gZ~  
    P ! _rEV  
    场(强度)分布                                   优化后
    数值探测器结果 X)% A6M  
    (}2~<   
    BSVxN  
    v'3J.?N  
    7K98#;a)5  
    总结 :n-]>Q>5=k  
    Uw7h=UQh  
    实现和分析高性能离轴和无色散反射光束整形装置。 >o=-$gz`  
    1.模拟 n~V ]Z  
    使用光线追迹验证反射光束整形装置。 XD2v*l|Po  
    2.评估 Qr{E[6  
    应用几何场追迹+(GFT +)引擎来计算场分布和评价光束参数。 M "94#.dKK  
    3.优化 _+E5T*dk  
    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。 qO|R^De  
    4.分析 VB*oGG  
    通过应用蒙特卡罗公差来分析方向偏差的影响。 3zcU%*  
    W*I(f]8:y`  
    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。 Iepsz  
    V6,H}k   
    详述案例 Ev}C<zk*  
      #^A*  
    系统参数 @W"KVPd  
    ]Yn_}Bq  
    案例的内容和目标 j=r P:#  
    LHo3 Niy.  
    在BDS.0001,BDS.0002,BDS.0003和BDS.0004案例中,研究了折射光束传输系统。 ", KCCis  
    9eQxit7  
    [UWd W  
     目标是准直并对称由激光二极管发射的高斯光束。 %#xaA'? [  
     之后,研究并优化整形光束的质量。 (bH`x]h#  
     另外,探讨了镜像位置和倾斜偏差的影响。 S;286[oq@  
    /^#;d UB  
    模拟任务:反射光束整形设置 YOmM=X+'H  
    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。 :x4|X8>  
    _v> }_S  
    E vg_q>  
    %2{ %Obp'  
    hFy;ffs.  
    #W.#Hjpp  
    规格:像散激光光束 e9U9Uu[  
    [R^i F  
     由激光二极管发出的强像散高斯光束 U"^kH|  
     忽略发射区域在x和y方向可能发生的移动 9 %I?).5  
    %|q>pin2  
    =k^Y?.  
    [`"ZjkR_J  
    Sp;G'*g  
    r\-uJ~8N  
    规格:柱形抛物面反射镜
    n%.7h3  
                             9Hb6nm  
     有抛物面曲率的圆柱镜 n%o5kVx0  
     应用用锥形常数.-1来实现锥形界面 8"8t-E#?  
     曲率半径等于焦距的两倍 PuA9X[=  
    !W}9no  
    )I^7)x  
    规格:离轴抛物面圆柱镜(楔型) YSic-6z0Ms  
    7` zHX&-W  
     对称抛物面镜区域用于光束的准直 -~v2BN/  
     从VirtualLab元件目录使用离轴抛物面镜(楔型) '}Z~JYa0  
     离轴角决定了截切区域 Tz8PSk1[  
    IID-k  
      
    规格:参数概述(12° x 46°光束) qzKdQ&vO  
    Vr`R>S,-  
       [ 0KlC1=  
    Gi?/C&1T  
    光束整形装置的光路图 %\dz m-d(C  
    V k  K  
    gM u"2I5  
     由于VirtualLab的相对坐标系统,则仅需设置z方向的距离。 [S9K6%w_!  
     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。 4~Vx3gEV:  
    t\k$};qJ  
    反射光束整形系统的3D视图 8<pzb}xK  
    pz\ +U7  
    _/-jX  
    6;\I))"[  
    光学元件的定位可以通过使用3D系统视图来显示。 ZojI R\F^  
     绿线表示生成的光轴,由VirtualLab的基础定位方法生成(仅仅设置了距离z和倾角)。 =S+wCN  
    d iL +:H  
    详述案例 >~[c|ffyo/  
    P2BWuh F  
    模拟和结果 N`5,\TR2f  
    s%nUaWp~  
    结果:3D系统光线扫描分析 =[cS0Sy  
     首先,应用光线追迹研究光通过光学系统 ?(D q?-.  
     使用光线追迹系统分析仪进行分析。 -:Da&V  
    Rg\z<wPBG  
    file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_01_RT.lpd eg\v0Y!rI  
    Ce9|=Jx!  
    使用参数耦合来设置系统 &:9c AIe]H  
    4sF"6+%5d  
    MDhRR*CBh  
    自由参数: zZPuha8  
     反射镜1后y方向的光束半径 DCIxRPw  
     反射镜2后的光束半径 %Gz0^[+  
     视场角,这决定了离轴取向(这些值保存为全局变量) nm5cpnNl  
     由于功能原理,所有系统参数(距离,焦距,直径)可以由光束参数分析计算。 42{Ew8  
     对于此计算,应用了嵌入的参数耦合功能。 \o}xF@sM5  
    V:In>u$QJ!  
    \qdHX  
    :DrWq{4  
    @5=oeOg36  
    I5 o)_nc  
    +7D|4  
    自由参数: @r/#-?W  
     反射镜1后y方向的光束半径 A!s`[2 Z  
     反射镜2后的光束半径 q0i(i.h  
     视场角,这决定了离轴取向(这些值保存为全局变量) Vwg|K|  
     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。 "bFTk/  
    T! Y@`Ox  
    5{|7$VqPF  
     如果这个例子评估20个参数,那么返回到光路图(LPD)。 >Ea8G,  
    fxgPhnaC>  
    gp};D  
    结果:使用GFT+进行光束整形 0bceI  
    >BIMi^  
    $UMFNjL  
    |%F=po>w  
    B8.Pn  
     现在,利用几何场追迹+计算生成的光束剖面。 B6u/mo<  
    ?]|\4]zV  
    Y}t \4 di  
     由于离轴设置,光线分布显示出轻微的不对称形状。 *g:4e3Iy  
    *W4m3Lq  
     不过,场分布几乎是对称的(最好是使用伪色(false colors))。 "cE7 5  
    q.KG^=10  
     产生的相位是完全平坦的,产生的波前误差: fM]+SMZy  
    `YFtL  
    3EV;LH L  
    zvYq@Mhr  
    file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_01_RT.lpd 0LPig[  
    y6ECdVF  
    结果:评估光束参数 y?[ v=j*U  
    .f*4T4eR-  
    yCd-9zb=  
     从生成的整形光束场分布,可以评估光束参数。 可以直接通过使用探测器界面实现。 Eza`Z` ^el  
     在这个例子中,我们对光束半径,发散角和M²值感兴趣。 p#ol*m5wE  
    ?Nup1 !D  
    aXQnZ+2e^R  
     整形光束在x和y方向上显示了一个几乎相同的半径。 发散角大约是4urad。 <":;+ Ng+  
     M²值明显高于1。(与理想高斯光束相比,高M²值是由光束偏离引起的) Hbj,[$Jb  
    -E^vLB)O  
    file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_02_BeamShaping.lpd b(*!$EB  
    ;;_,~pI?k  
    光束质量优化 6CV* Z\b  
    nGpXI\K  
    {'XggI%  
     通常,使用合适的高斯调制光阑以用于优化M²值。 因此,我们使用测量的半径作为腰束半径(消除发散角)来生成一个高斯光束。 lW+\j3?Z$  
     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)。
    ZOft.P O  
    &v$rn#l  
    结果:光束质量优化 8>trS=;n  
    K$&s=Hm  
    6%'.A]"  
     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。 V@B__`y7  
     |XT)QK1  
    bV(Y`g  
    2QD3&Q9  
     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。) 0C =3dnp6  
    p31NIf `  
    LIS)(X<]?  
    file: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_03_BeamOptimization.lpd Hc!  mB  
    !9u|fnC9  
    反射镜方向的蒙特卡洛公差 E=jNi  
    ,p4&g)o  
     对于公差,在随机模式下我们使用参数运行特性。 DwaBdN[!7  
    LM$W*  
    )T/0S$@  
     这意味着参数变化是的正态 xO$lsZPG  
    `e(c^z#  
    t#Z-mv:(  
    w&$`cD  
    j.C`U(n}`  
     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。 J5di[nu  
    这意味着,波前对对齐误差很敏感。 bP8Sj16q  
    ~rlB'8j(  
    a;rdQ>  
    W}--p fG  
    file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_04_Tolerancing.run Ozw;(fDaU  
    CUO+9X-<8  
    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) ]Uw<$!$-]s  
    z{[xze-f  
    ?p9VO.^5  
    :?k>HQe  
    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。 :H7D~ n  
    L; T8?+x  
    总结 u6M.'  
    o 4`hY/<t  
    实现并分析高性能离轴和无色散反射光束整形装置。 ,oN8HpGs  
    1.模拟 FYOD Upn  
    通过使用光线追迹来验证反射光束整形设置。 N96jJk  
    2.研究 !,l9@eJQ  
    为了计算场分布和评价光束参数,应用几何场追迹+(GFT+)引擎。 3 ;)>Fs;  
    3.优化 B.wYHNNV  
    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。 yW+yg{Gg:  
    4.分析 oeKHqP wg  
    通过应用蒙特卡罗公差来分析取向偏差的影响。 wHsYF`  
    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。 8MK>)P o)  
    $k|g"9  
    参考文献 iDN;m`a  
    [1]M. Serkan, H. Kirkici, and H. Cetinkaya, “Off-axis mirror based optical system design for circularization, collimation, and expansion of elliptical laser beams”, Appl. Optics 46, No. 22, 5489-5499 (2007). l/BLUl~z  
    aiQ>xen5C5  
    进一步阅读 _,zA ^*b  
    sJ# 4(r`  
    进一步阅读 ,/YF-L$(t  
     获得入门视频 {n(b{ ibl  
    - 介绍光路图 vbkI^+=,YY  
    - 介绍参数运行 -mC0+}h  
     关于案例的文档 h "Xg;(K  
    - BDS.0001: Collimation of Diode Laser Beam by Objective Lens 7q?9Tj3  
    - BDS.0002: Focus Investigation behind Aspherical Lens nnCG g+l  
    - BDS.0003: Optimization of a Lens Doublet for Laser Beam Focusing Q Btnx[  
    - BDS.0004: Focal Beam Size Reduction by Generating a Bessel Beam using Axicon Pair
     
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