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    只看楼主 倒序阅读 楼主  发表于: 2016-11-13
    光束传输系统(BDS.0005 v1.0) A% -*M '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 9G[!"eZ}  
    0>6J -   
    (OLjE]9;  
    简述案例 k-Hy>5;  
    C?fd.2#U  
    系统详情 ?xWO>#/  
    光源 l:-$ulAx  
    - 强象散VIS激光二极管 2`9e20  
     元件 IE+{W~y\  
    - 光束准直和整形的反射元件(例如圆柱抛物面镜) e4fh<0gX  
    - 具有高斯振幅调制的光阑 7 y5`YJ}!  
     探测器 W4%I%&j  
    - 光线可视化(3D显示) p[2`H$A  
    - 波前差探测 )"/.2S;  
    - 场分布和相位计算 3yX^93  
    - 光束参数(M2值,发散角) +DmfqKKbd  
     模拟/设计 I<L  
    - 光线追迹(Ray Tracing:):基本系统预览和波前差计算 P(a!I{A(  
    - 几何场追迹+和经典场追迹(Geometric Field Tracing Plus (GFT+) & Classic Field Tracing): fd! bs*\X  
     分析和优化整形光束质量 _C2iP[YwQ{  
     元件方向的蒙特卡洛公差分析  O{R)0&  
    ^hr^f;N  
    系统说明 97l<9^$  
    4 3V {q  
    {e~#6.$:  
    模拟和设计结果 "yJFb=Xdq  
    R&KFF'%  
    ,P ~jO  
    场(强度)分布                                   优化后
    数值探测器结果 L{1MyR7`I+  
    fUx;_GX?  
    \e+h">`WgX  
    iY?J3nxD-:  
    O$z XDxn  
    总结 6l]jm j)/  
    %;/?DQU  
    实现和分析高性能离轴和无色散反射光束整形装置。 r&+8\/{  
    1.模拟 (SGX|,5X7  
    使用光线追迹验证反射光束整形装置。 GB,f'Afl  
    2.评估 H c,e&R  
    应用几何场追迹+(GFT +)引擎来计算场分布和评价光束参数。 CoZOKRoaH  
    3.优化 u#!QIQW  
    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。 [wOz<<  
    4.分析 !-rG1VI_S*  
    通过应用蒙特卡罗公差来分析方向偏差的影响。 *Tc lc u  
    U/}YpLgdD  
    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。 yUnNf 2i  
    L7\V^f%yCm  
    详述案例 3Gi^TXE]  
    MTXh-9DA  
    系统参数 f|f)Kys%5  
    2(I S*idq  
    案例的内容和目标 o-I:p$B-  
    8]h~jNku  
    在BDS.0001,BDS.0002,BDS.0003和BDS.0004案例中,研究了折射光束传输系统。 BK 3oNDy  
    jRiXN %  
    @*e5(@R  
     目标是准直并对称由激光二极管发射的高斯光束。 HOt,G _{  
     之后,研究并优化整形光束的质量。 DwmK?5p  
     另外,探讨了镜像位置和倾斜偏差的影响。 qofD@\-  
    MHj RPh  
    模拟任务:反射光束整形设置 A |u-VXQ  
    引入的反射光束整形装置是基于一个反射镜系统,此系统由两个抛物面圆柱反射镜镜与抛物面截面反射镜组成。焦点距离和镜子的位置取决于输入光束的发散角。 qXqGhHoe;  
    G+7#!y Y  
    KE[!{O^(a  
    B/O0 ~y!n  
    %>'Zy6C<j  
    iX%9$Bft<  
    规格:像散激光光束 8;Zz25*  
    ] M`%@ps  
     由激光二极管发出的强像散高斯光束 Ty<."dyPW  
     忽略发射区域在x和y方向可能发生的移动 ; DXsPpZC  
    5'\detV_  
    Gsn$r(m{K  
    t"JE+G  
    !mZDukfjQ  
    s<>d& W 0=  
    规格:柱形抛物面反射镜 \VpN:RI  
                             k?Kt*T  
     有抛物面曲率的圆柱镜 Ptm=c6H('  
     应用用锥形常数.-1来实现锥形界面 j*\oK@  
     曲率半径等于焦距的两倍 N TcojA{V$  
    j(A>M_f;  
    $J8g)cS  
    规格:离轴抛物面圆柱镜(楔型) Al1_\vx7  
    Jxf>!\:AZu  
     对称抛物面镜区域用于光束的准直 ]"/SU6#4:  
     从VirtualLab元件目录使用离轴抛物面镜(楔型) cO$xT;kK  
     离轴角决定了截切区域 e%s1D  
    ZIN1y;dJ  
      
    规格:参数概述(12° x 46°光束) J}NMF#w/;  
    IwXWtVL  
       Mz6\T'rC  
    a,36FF~&  
    光束整形装置的光路图 U&i#cF   
    oam$9 q  
    -Uan.#~S  
     由于VirtualLab的相对坐标系统,则仅需设置z方向的距离。 m%0_fNSJ  
     因为离轴抛物面镜的位置是相对于它的焦点,那么到反射镜2的距离z必须是负的。 E{0e5.{  
    5dGfO:Dy_  
    反射光束整形系统的3D视图 9a[1s|>w-  
    5,-g^o7  
    eC"k-a8j+  
    LC4VlfU  
    光学元件的定位可以通过使用3D系统视图来显示。 uI$n7\G!  
     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)。 -AD@wn!wCJ  
    Zs(BViTb|  
    详述案例 AyWdJ<OU  
     v%$l(  
    模拟和结果 6cd!;Ca  
    W[I$([  
    结果:3D系统光线扫描分析 E mg=,  
     首先,应用光线追迹研究光通过光学系统 j!@T@ 8J  
     使用光线追迹系统分析仪进行分析。 \=D+7'3  
    Fv7]1EO.  
    file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_01_RT.lpd vh.-9eD  
    *^%+PQ  
    使用参数耦合来设置系统 O=t~.]))  
    gg.]\#3g  
    自由参数: @ <3E `j'p  
     反射镜1后y方向的光束半径 T$`m!mQ4  
     反射镜2后的光束半径 2 431v@  
     视场角,这决定了离轴取向(这些值保存为全局变量) 'z^'+}iyv  
     由于功能原理,所有系统参数(距离,焦距,直径)可以由光束参数分析计算。 A@Q6}ESD  
     对于此计算,应用了嵌入的参数耦合功能。 ]isq}Qv~  
    e]nP7TIU  
    )H@<A93  
    ? V1ik[  
    3$xpZm60  
    qH0JZdk  
    自由参数: sBYDo{0 1  
     反射镜1后y方向的光束半径 k;jl3GV  
     反射镜2后的光束半径 Gk+R, :  
     视场角,这决定了离轴取向(这些值保存为全局变量) KAXjvZN1  
     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。 SHs [te[  
    gm pY[  
     如果这个例子评估20个参数,那么返回到光路图(LPD)。 n-2!<`UFX  
    yZ{N$ch5b  
    ?FNgJx*\S  
    结果:使用GFT+进行光束整形 gaQ E'qp>  
    I{[}1W3]W  
    V,rR*a&p  
    .?rs5[th*  
     现在,利用几何场追迹+计算生成的光束剖面。 >]anTF`d  
    p2Gd6v.t  
     由于离轴设置,光线分布显示出轻微的不对称形状。 vs$h&o>|  
    k~so+k&=b  
     不过,场分布几乎是对称的(最好是使用伪色(false colors))。 4CchE15  
    ;~DrsQb  
     产生的相位是完全平坦的,产生的波前误差: eI:x4K,#  
    Zyr| J!VF  
    cWyf04-?  
    `q\F C[W  
    file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_01_RT.lpd ob8}v*s  
    wh8;:<|  
    结果:评估光束参数 {ZSAPq4)L  
    ( tq);m&  
     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。 =$+0p3[r  
     在这个例子中,我们对光束半径,发散角和M2值感兴趣。 "9d Z z/{  
    jbq x7x  
    -W.-m2:1  
     整形光束在x和y方向上显示了一个几乎相同的半径。 发散角大约是4urad。 pGD-K41O]  
     M2值明显高于1。(与理想高斯光束相比,高M2值是由光束偏离引起的) Du +_dr^4  
    U\, N  
    file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_02_BeamShaping.lpd 'hPW#*#W<  
    .SmG)5U]  
    光束质量优化 @YRy)+  
    5D=U.UdR  
     通常,使用合适的高斯调制光阑以用于优化M2值。 因此,我们使用测量的半径作为腰束半径(消除发散角)来生成一个高斯光束。 ]mi\Y"RO  
     之后,将接收场转换成一个透射函数。 将该传输函数用作光阑(在一个透射函数元件中)。
    r_+!3   
    RhmkpboucC  
    结果:光束质量优化 5#x[rr{^*  
    uPbdzUk$  
     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。 Jw}&[  
    Vt \g9-[  
    fj['M6+wd  
    3?<A]"X.  
     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。) A@?-"=h}  
    8 %?MRRK  
    AxH`4=3<  
    file: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_03_BeamOptimization.lpd 8dLmsk^  
    x5xMr.vm  
    反射镜方向的蒙特卡洛公差 Im-qGB0C  
    %-$ :/ N  
     对于公差,在随机模式下我们使用参数运行特性。 jj;TS%  
    <KtL,a=2+  
     这意味着参数变化是的正态 P.Cn[64a+@  
    Y1>OhHuN  
    a%a0/!U[  
       Z8/.I  
     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。 kREFh4QO,  
    这意味着,波前对对齐误差很敏感。 DWx;cP8[  
    6&6dd_K(  
    {/N8[?zML  
    LkK&<z  
    file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_04_Tolerancing.run FIAmAZH}_  
     u+z  
    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) hyJ&~i0P{J  
    (RrC<5"  
    lTN^c?  
    Ktt(l-e+  
    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。 .X(qs1  
    ?-o_]!*v0/  
    总结 $%ND5uK  
    P_mP ^L  
    实现并分析高性能离轴和无色散反射光束整形装置。 I*JJvqh  
    1.模拟 bQ 0Ab"+D  
    通过使用光线追迹来验证反射光束整形设置。 ?li/mc.XG  
    2.研究 *wX[zO+o  
    为了计算场分布和评价光束参数,应用几何场追迹+(GFT+)引擎。 ~#VDJ[Z  
    3.优化 7@e}rh?N-|  
    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。 m~W[,7NE0&  
    4.分析 Unq~lt%2  
    通过应用蒙特卡罗公差来分析取向偏差的影响。 g2^{+,/^K  
    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。 =+?OsH v  
    l_9ZzN  
    参考文献 VK,{Mu=.9  
    [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). r~7}w4U  
    snu?+*6  
    进一步阅读 Wlq3r#  
    MT)q?NcG  
    进一步阅读 Hd7Vp:KM  
     获得入门视频 P|lDW|}D@  
    - 介绍光路图 IZ^:wIKo{  
    - 介绍参数运行 lx2%=5+i;  
     关于案例的文档 lk81IhI  
    - BDS.0001: Collimation of Diode Laser Beam by Objective Lens r}Gku0Hu_E  
    - BDS.0002: Focus Investigation behind Aspherical Lens cH:&S=>h  
    - BDS.0003: Optimization of a Lens Doublet for Laser Beam Focusing #)48dW!n  
    - BDS.0004: Focal Beam Size Reduction by Generating a Bessel Beam using Axicon Pair
     
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    离线槐花村人
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    只看该作者 1楼 发表于: 2016-11-13
    学习一下。
    离线chenxiaohjk
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    非常有用,谢谢!
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    只看该作者 3楼 发表于: 2017-11-14
    很棒 学习一下!
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    只看该作者 4楼 发表于: 2018-01-30
    讲的很详细
    离线jsdyf
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    只看该作者 5楼 发表于: 2018-09-13
    学习了