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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) )-gyDA  
    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 P])O\<)J  
    5N0H^  
    j/&7L@Y  
    简述案例 .CYkb8hF  
    ]vMft?  
    系统详情 ?*=Jq  
    光源 Dlp::U*N'  
    - 强象散VIS激光二极管 aL}_j#m{  
     元件 ~MF. M8  
    - 光束准直和整形的反射元件(例如圆柱抛物面镜) !WXSrICX[  
    - 具有高斯振幅调制的光阑 fsoS!6h0k  
     探测器 m{|n.b  
    - 光线可视化(3D显示) Zlhr0itf  
    - 波前差探测 '1<QK  
    - 场分布和相位计算 ; V8 =B8w  
    - 光束参数(M2值,发散角) vSh)r 9  
     模拟/设计 4j5plm=  
    - 光线追迹(Ray Tracing:):基本系统预览和波前差计算 ="4)!  
    - 几何场追迹+和经典场追迹(Geometric Field Tracing Plus (GFT+) & Classic Field Tracing): NT0q!r/!  
     分析和优化整形光束质量 %BJ V$tO  
     元件方向的蒙特卡洛公差分析 E),T,   
    t [f]  
    系统说明 &I8ZVtg  
    ~Q5HM  
    ^Ue>T 8  
    模拟和设计结果 -VL3em|0  
    hI$an%Y(  
    ~<-i7uM  
    场(强度)分布                                   优化后
    数值探测器结果 ~7|z2L  
    ~p&sd)  
    rnUe/HjH  
    x\WKsc  
    =x> KA*O1  
    总结 kq+L63fZ  
    xQ4Q'9  
    实现和分析高性能离轴和无色散反射光束整形装置。 6Y=)12T  
    1.模拟 o/&Q^^Xj^~  
    使用光线追迹验证反射光束整形装置。 3$_wAt4w  
    2.评估 6;Bqu5_Cj  
    应用几何场追迹+(GFT +)引擎来计算场分布和评价光束参数。 mSs%gL]g  
    3.优化 +m_quQ/ys  
    利用一个具有高斯形状孔径函数的光阑和经典场追迹引擎来优化M2参数。 h8Gp>b  
    4.分析 S[Et!gj:  
    通过应用蒙特卡罗公差来分析方向偏差的影响。 YC{od5a  
    *`[LsG]ZF  
    对于复杂的光束整形装置,特别是离轴系统,可以使用VirtualLab来进行高效的模拟和分析。模拟过程中,根据情况应用不同的模拟引擎。 K=V)"v5o3  
    /}Max@.`  
    详述案例 PM{kiz^  
    ]'{<O3:7  
    系统参数 t2>Vj>U  
    tlE+G@|^  
    案例的内容和目标 :^K|u^_>P  
    ;tO(,^  
    在BDS.0001,BDS.0002,BDS.0003和BDS.0004案例中,研究了折射光束传输系统。 =Z2sQQVS  
    >Tw|SK+3  
    Gmc0yRN  
     目标是准直并对称由激光二极管发射的高斯光束。 z' @F@k6  
     之后,研究并优化整形光束的质量。 =73wngw  
     另外,探讨了镜像位置和倾斜偏差的影响。 7C=t19&R'  
    Tw$lakw  
    模拟任务:反射光束整形设置 rxO|k0x^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。 DF<_Ns!  
    b1-JnEc  
    h<[o;E  
    Xcb\N  
    ,{$:Q}`  
    US-P>yF  
    规格:像散激光光束 "[76>\'H  
    uCx\Bt"VI  
     由激光二极管发出的强像散高斯光束 k z<We/  
     忽略发射区域在x和y方向可能发生的移动  vO 3fAB  
    7 yK >  
    13Q|p,^R  
    M^a QH/=:"  
    ~Os~pTo  
     QHOem=B  
    规格:柱形抛物面反射镜 P7Kp*He)  
                             K*>lq|i u  
     有抛物面曲率的圆柱镜 bEbnZ<kz*  
     应用用锥形常数.-1来实现锥形界面 bPWIf*3#  
     曲率半径等于焦距的两倍 c8A //  
    qm2  
    uk16  
    规格:离轴抛物面圆柱镜(楔型) 0GEK xV\F  
    A#*0mJ8IK  
     对称抛物面镜区域用于光束的准直 @wb V@  
     从VirtualLab元件目录使用离轴抛物面镜(楔型) (h%!Kun  
     离轴角决定了截切区域 sa{X.}i%E  
    ~!\n  
      
    规格:参数概述(12° x 46°光束) *G^ QS"%  
    KnKV+:"  
       -W2 !_  
    1s .Ose  
    光束整形装置的光路图 !>+YEZ"  
    {x  s{  
    >O?5mfMK  
     由于VirtualLab的相对坐标系统,则仅需设置z方向的距离。 6s@'z<Ct  
     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。 F|9 W7  
    s+l)Q  
    反射光束整形系统的3D视图 t0(1qFi  
    ; 7k@_  
    6Dwj^e0  
    1d,;e:=j  
    光学元件的定位可以通过使用3D系统视图来显示。 \^i/:  
     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)。 a2/!~X9F  
    WbB0{s  
    详述案例 B/7c`V  
    %Sf%XNtu  
    模拟和结果 NLf6}  
    jNBvy1  
    结果:3D系统光线扫描分析 4vQ]7`I.f  
     首先,应用光线追迹研究光通过光学系统 8wMu^3r  
     使用光线追迹系统分析仪进行分析。 h.(CAm%Y7  
    _Gv n1"l  
    file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_01_RT.lpd { <f]6  
    0j@gC0xu)|  
    使用参数耦合来设置系统 v@(Y:\>  
    Ey4%N`H-^  
    自由参数: Ksr.'  
     反射镜1后y方向的光束半径 )5Mf,  
     反射镜2后的光束半径 ]lV\D8#  
     视场角,这决定了离轴取向(这些值保存为全局变量)  E|P  
     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。 3=SIIMp7=  
     对于此计算,应用了嵌入的参数耦合功能。 bxLeQWr6  
     74i  
    Y%m^V?k  
    =8#$'1K,v  
    >VIb|YA  
    ?VaWOwWI  
    自由参数: qVjl8%)  
     反射镜1后y方向的光束半径 {]ie|>'=C  
     反射镜2后的光束半径 lC):$W  
     视场角,这决定了离轴取向(这些值保存为全局变量) /i.3v45t"  
     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。 H=,0p  
    LX5, _`B  
     如果这个例子评估20个参数,那么返回到光路图(LPD)。 OFH!z{*  
    aAJ'0xnj  
    SFP%UfM<  
    结果:使用GFT+进行光束整形 f}qR'ognUu  
    {kVhht]X  
    T$)N2]FE  
    \qk+cK;+  
     现在,利用几何场追迹+计算生成的光束剖面。 x=]PE}<E  
    `_M*2(rt  
     由于离轴设置,光线分布显示出轻微的不对称形状。 <O+T4.z  
    D_VAtz  
     不过,场分布几乎是对称的(最好是使用伪色(false colors))。 %+0 7>/  
    e !BablG[  
     产生的相位是完全平坦的,产生的波前误差: 4K{<R!2I  
    {\u=m>2U|  
    9OI&De5?=V  
    (^,4{;YQ5  
    file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_01_RT.lpd vK@t=d  
    wd 86 y  
    结果:评估光束参数 g<d#zzP"T  
    ,-({m'  
     从生成的整形光束场分布,可以评估光束参数。 可以直接通过使用探测器界面实现。 1FC' iGI  
     在这个例子中,我们对光束半径,发散角和M2值感兴趣。 TX/Ng+v S  
    gN./u   
    ^6c=[N$aW  
     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。 U5_1-wV  
     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) )}`3haG  
    &T"X kgU5  
    file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_02_BeamShaping.lpd $d:>(_p=A  
    HH`G/(a  
    光束质量优化 n\CQ-*;l  
    (`nn\)  
     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。 sA!,)'6  
     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)。
    #I]5)XT  
    <S/`-/= 2  
    结果:光束质量优化 B-EVo&.  
    !>olD_  
     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。 KNH.4A  ,  
    D`|.%  
    SY: gr  
    [ vWcQ6m  
     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。) _hK83s4  
    |gl~wG1@  
    +aa( YGL  
    file: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_03_BeamOptimization.lpd  ^##tk  
    OanHG  
    反射镜方向的蒙特卡洛公差 E Ux kYl  
    MJxTzQE  
     对于公差,在随机模式下我们使用参数运行特性。 RfM uWo:  
    <[N"W82p  
     这意味着参数变化是的正态 `F)Q=  
    EKwA1,Xz  
    7x,c)QES`  
       Q $wa<`  
     对于这个例子,假设每个反射镜都有±0.1°的角度偏差(绝对的方向)。 由于这个偏差,整形光束的波前差明显增加。 4d\"gk  
    这意味着,波前对对齐误差很敏感。 [5KzawV  
    N001c)*7Q  
    ~Z ,bd$  
    mn5"kYy?  
    file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_04_Tolerancing.run T!GX^nn*O  
    .'+*>y!  
    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) )@%wj;>a  
    F.nJX ZnJ  
    )T4%}$(  
    oN0p$/La  
    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。 Ib$*w)4:  
    |(mr&7O  
    总结 y(I_ 6+B^  
    }=d]ke9_  
    实现并分析高性能离轴和无色散反射光束整形装置。 rkp 1tv  
    1.模拟 ulcm  
    通过使用光线追迹来验证反射光束整形设置。 Cpyv@+;D  
    2.研究 /hC[>t<  
    为了计算场分布和评价光束参数,应用几何场追迹+(GFT+)引擎。 F0 cde  
    3.优化 ) ?AlQA  
    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。 5P?7xRA  
    4.分析 caK<;bmu-  
    通过应用蒙特卡罗公差来分析取向偏差的影响。 2(s+?n.N  
    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。 T);eYC"@  
    s`:>"1\|  
    参考文献 /U|>  
    [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). ;B8 #Nf  
    =N _7DT  
    进一步阅读 vrS)VJg`  
    QFg,pTj  
    进一步阅读 41pk )8~pt  
     获得入门视频 6CKWKc  
    - 介绍光路图 (WW*yv.J  
    - 介绍参数运行 [# X:!xcl  
     关于案例的文档 i\4Qv"%  
    - BDS.0001: Collimation of Diode Laser Beam by Objective Lens &}TfJ=gj  
    - BDS.0002: Focus Investigation behind Aspherical Lens Mn<G9KR  
    - BDS.0003: Optimization of a Lens Doublet for Laser Beam Focusing Pc= S^}+  
    - 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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    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