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    [分享]VirtualLab运用: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: 2016-11-13
    光束传输系统(BDS.0005 v1.0) ;SzOa7  
    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  `x"0  
    ny5 = =C{9  
    "hU'o&  
    简述案例 *'+OA6  
    ?Uzs^rsb  
    系统详情 XelY?Ph,,  
    光源 V8>%$O sw  
    - 强象散VIS激光二极管 p~h= ]o'i  
     元件 L&qzX)  
    - 光束准直和整形的反射元件(例如圆柱抛物面镜) {m9OgR5U  
    - 具有高斯振幅调制的光阑 VVdgNT|}W  
     探测器 Yn,dM~|Cc  
    - 光线可视化(3D显示) DJeP]  
    - 波前差探测 v7O&9a;  
    - 场分布和相位计算 uG\ +`[-{0  
    - 光束参数(M2值,发散角) H#8]Lb@@:  
     模拟/设计 9YMUvd,u  
    - 光线追迹(Ray Tracing:):基本系统预览和波前差计算 [8/E ;h  
    - 几何场追迹+和经典场追迹(Geometric Field Tracing Plus (GFT+) & Classic Field Tracing): br"p D-}  
     分析和优化整形光束质量 _9E7;ew  
     元件方向的蒙特卡洛公差分析 XljiK8q;%  
    N}wi<P:*)  
    系统说明 J<:qzwh  
    m,3?*0BMp=  
    yzhr"5_  
    模拟和设计结果 " *xQN "F  
    `LL#Aia  
    xW{_c[oA  
    场(强度)分布                                   优化后
    数值探测器结果 z3b8  
    B`a5%asJn  
    R|h9ilc  
    3ug{1 M3  
    $kJvPwRO  
    总结 E.?|L-fy  
    CD(2A,u)/  
    实现和分析高性能离轴和无色散反射光束整形装置。 -p`hevRr  
    1.模拟 xaWd \]UF  
    使用光线追迹验证反射光束整形装置。 7t\W{y  
    2.评估 pYJv|`+  
    应用几何场追迹+(GFT +)引擎来计算场分布和评价光束参数。 8^;[c  
    3.优化 3|RfX  
    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。 :{C#<g`  
    4.分析 _s!(9  
    通过应用蒙特卡罗公差来分析方向偏差的影响。 @* L^Jgn  
    0@1AH<  
    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。 w-[WJ:2.  
    ?gjM]Ki%:  
    详述案例 Wx~ 0_P  
    w :Fes  
    系统参数 5<Cu-X  
    gNl@T  
    案例的内容和目标 7ZS 5u+o  
    ,T_HE3K  
    在BDS.0001,BDS.0002,BDS.0003和BDS.0004案例中,研究了折射光束传输系统。 V4f ~#Tp  
    F<X)eO]tk  
    3*64)Ol7t]  
     目标是准直并对称由激光二极管发射的高斯光束。 YY]JjMkU  
     之后,研究并优化整形光束的质量。 r ,|T@|{  
     另外,探讨了镜像位置和倾斜偏差的影响。 It!%/Y5  
    q~.\NKc  
    模拟任务:反射光束整形设置 R>[2}R30  
    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。 |~k=:sSz{  
    URmx8=q  
    bAt%^pc=y  
    }u5;YNmXxF  
    Fs<kMT  
    ~\}%6W[2  
    规格:像散激光光束 83:m 7;  
    A/%K=H?  
     由激光二极管发出的强像散高斯光束 n NZq`M  
     忽略发射区域在x和y方向可能发生的移动 B+eB=KL  
    =&xamA)  
    S #%'Vrp  
    .Ff;St  
    md_aD  
    Ps7(4%  
    规格:柱形抛物面反射镜 j% !   
                             m!a<\0^  
     有抛物面曲率的圆柱镜 %I;ej{*c  
     应用用锥形常数.-1来实现锥形界面 %Y:'5\^lC  
     曲率半径等于焦距的两倍 &6FRw0GX  
    #z-6mRB  
    fyT:I6*  
    规格:离轴抛物面圆柱镜(楔型) rPkV=9ull,  
    #JeZA0r5  
     对称抛物面镜区域用于光束的准直 KWCA9.w4q  
     从VirtualLab元件目录使用离轴抛物面镜(楔型) AnG/A!G  
     离轴角决定了截切区域 CT3wd?)z`  
    "T?%4^:g  
      
    规格:参数概述(12° x 46°光束) o;M"C[  
    fyYT#r  
       C0z E<fl  
    k# ZO4  
    光束整形装置的光路图 DY^q_+[V  
    8V`r*:\  
    "d/x`Dx  
     由于VirtualLab的相对坐标系统,则仅需设置z方向的距离。 Yq4_ss'nB  
     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。 BQ,]]}e43z  
    tx}{E<\>$  
    反射光束整形系统的3D视图 k]`I 3>/L  
    +dS e" W9  
    "]JE]n}Ulg  
    ]zmY] 5  
    光学元件的定位可以通过使用3D系统视图来显示。 ko@I]gi2  
     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)。 ~0 >g 4 D.  
    XB UO  
    详述案例 5@P2Z]Q  
    Ex^7`-2,B  
    模拟和结果 F'*y2FC  
    Ti#2D3  
    结果:3D系统光线扫描分析 *5hg}[n2  
     首先,应用光线追迹研究光通过光学系统 zPWG^  
     使用光线追迹系统分析仪进行分析。 7ml,  
    s[nXr   
    file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_01_RT.lpd )}9Ef"v|  
    <`9Q{~*=t  
    使用参数耦合来设置系统 D@!`b6  
    -wvrc3F  
    自由参数: R"];`F(#  
     反射镜1后y方向的光束半径 1,T8@8#  
     反射镜2后的光束半径 xV}E3Yj2#  
     视场角,这决定了离轴取向(这些值保存为全局变量) l131^48U  
     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。 (WCpaC  
     对于此计算,应用了嵌入的参数耦合功能。 K;,n?Q w  
    :@KWp{ D7  
    W=&\d`><k  
    A/lxXy}D  
    {kD|8["Ie'  
    `8\ _ ]w0  
    自由参数: <QQgOaS`2  
     反射镜1后y方向的光束半径 &7,Kv0j}  
     反射镜2后的光束半径 z ,87;4-  
     视场角,这决定了离轴取向(这些值保存为全局变量) s7tNAj bgD  
     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。 %g^dB M#  
    |t1D8){!  
     如果这个例子评估20个参数,那么返回到光路图(LPD)。 6vQAeuz<Fq  
    ;}#tm9S;  
    6P;IKOv^  
    结果:使用GFT+进行光束整形 eY"y[  
    "KcSOjvJ  
    -8HIsRh  
    q*{i/=~  
     现在,利用几何场追迹+计算生成的光束剖面。 ZtlF]k:MV  
    sHm|&  
     由于离轴设置,光线分布显示出轻微的不对称形状。 'M=(5p  
    2/ PaXI/Z  
     不过,场分布几乎是对称的(最好是使用伪色(false colors))。 ) 2wof(  
    (^ZC8)0i(  
     产生的相位是完全平坦的,产生的波前误差: QzT)PtX  
    |fYNkD 8z1  
    57Y(_h:  
    Se9I1~mX  
    file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_01_RT.lpd y-cRqIM  
    _*0!6?c  
    结果:评估光束参数 <:-|>R".  
    F[ N{7C3  
     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。 )a .w4dH  
     在这个例子中,我们对光束半径,发散角和M2值感兴趣。 $2A%y14  
    1`Cr1pH  
    (~?P7RnU%  
     整形光束在x和y方向上显示了一个几乎相同的半径。 发散角大约是4urad。 L)H7~.Dj  
     M2值明显高于1。(与理想高斯光束相比,高M2值是由光束偏离引起的) G5|xWeNgA  
    sg;G k/]  
    file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_02_BeamShaping.lpd oJ ,t]e*q=  
    eh2w7 @7Q  
    光束质量优化 \om$%FUP  
    B'"C?d<7  
     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。 pa N )t  
     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)。
    A-aukJg9  
    ;hA>?o_i(  
    结果:光束质量优化 , ?WTX  
    / *Z( ;-  
     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。 K%P$#a  
    1"RO)&  
    qXR>Z=K<  
    9n]z h-  
     然而,光束半径是略有减少。(光束半径显示在最后一张幻灯片是由于其偏离了理想高斯。) AH{]tE  
    C|5eV=f)P  
    ` :eXXE  
    file: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_03_BeamOptimization.lpd 1Y$ gt  
    6AKH0t|4  
    反射镜方向的蒙特卡洛公差 ?k<i e2  
    (s4w0z  
     对于公差,在随机模式下我们使用参数运行特性。 zGHP{a1O7  
    cx_FtD  
     这意味着参数变化是的正态 v~[=|_{  
    ;Xk-hhR  
    H{ p   
       ^8Tq0>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。 L,*2t JcC<  
    这意味着,波前对对齐误差很敏感。 ,-myR1}  
    JaoRkl?F  
    !FX0Nx=oi  
    d@#!,P5 `  
    file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_04_Tolerancing.run Rx<m+=  
    AWsO? |YT  
    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) !*HH5qh6  
    *kY\,r&!P  
    k"Y9Kc0XoU  
    j$'L-kK+  
    由于波前差和因此校准的偏差更大,M2值明显增加。可以使用高斯孔径来减少。 -D?T0>  
    J3KY?,g3O_  
    总结 oXRmnt  
    +ObP[F  
    实现并分析高性能离轴和无色散反射光束整形装置。 .0kltnB  
    1.模拟 Eo 5p-  
    通过使用光线追迹来验证反射光束整形设置。 c"Kl@ [1\~  
    2.研究 /) sA{q 4  
    为了计算场分布和评价光束参数,应用几何场追迹+(GFT+)引擎。 "aIiW VQ  
    3.优化 A&*lb7X  
    通过使用显示出高斯整形孔径函数和经典场追迹引擎来优化M2参数。 _eb:"(m  
    4.分析 _U(b  
    通过应用蒙特卡罗公差来分析取向偏差的影响。 fDt#<f 4;  
    可以使用VirtualLab Fusion非常有效地模拟和分析复杂的光束整形装置,尤其是离轴系统。为此,根据情况应用不同的模拟引擎。 8!2NZOZOS  
    |=L~>G  
    参考文献 43-mv1>.  
    [1]M. Serkan, H. Kirkici, and H. Cetinkaya, “Off-axis mirror based optical system design for circularization, collimation, and expansion of elliptical laser beams”, Appl. Optics 46, No. 22, 5489-5499 (2007). DXu#07\  
    ,*$L_itL  
    进一步阅读 6SI`c+'@5  
    NBEcx>pma  
    进一步阅读 N7Vv"o  
     获得入门视频 M]4qS('[  
    - 介绍光路图 Z 6KM%R  
    - 介绍参数运行 SxMmy  
     关于案例的文档 Wew'bj  
    - BDS.0001: Collimation of Diode Laser Beam by Objective Lens s kC*  
    - BDS.0002: Focus Investigation behind Aspherical Lens /tR@J8pV  
    - BDS.0003: Optimization of a Lens Doublet for Laser Beam Focusing 1"? 3l`i  
    - 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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    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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    讲的很详细
    离线jsdyf
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    学习了