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    离线xunjigd
     
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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) Z`b,0[rG[  
    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 J5J3%6I  
    Kh<v2  
    y*Ex5N~JC  
    简述案例 9Od Kh\F (  
    v~uwQ&AH  
    系统详情 lt,x(2  
    光源 ?_<ZCH  
    - 强象散VIS激光二极管 D ?,P\cp  
     元件 +/Y )s5@<  
    - 光束准直和整形的反射元件(例如圆柱抛物面镜) zKfb  
    - 具有高斯振幅调制的光阑 *WMcE$w/D  
     探测器 ynP^|Ou  
    - 光线可视化(3D显示) Qt>yRt  
    - 波前差探测 puXJ:yo(  
    - 场分布和相位计算 2vj)3%:7#E  
    - 光束参数(M2值,发散角) 8{?Oi'-|0  
     模拟/设计 &k1Ez  
    - 光线追迹(Ray Tracing:):基本系统预览和波前差计算 i7 p#%2  
    - 几何场追迹+和经典场追迹(Geometric Field Tracing Plus (GFT+) & Classic Field Tracing): Zls4@/\Q  
     分析和优化整形光束质量 /jj}.X7yH  
     元件方向的蒙特卡洛公差分析 9QY)<K~a  
    gN mp'Lm  
    系统说明 hCr7%`  
    [gv2fqpP  
    OkzfQ hC}  
    模拟和设计结果 r T* :1  
    :4Q_\'P  
    7!MW`L/`  
    场(强度)分布                                   优化后
    数值探测器结果 NRoi` IIj  
    d6hWmZVC  
    !(SaE'  
    3$HFHUMQsk  
    II~D66 bF  
    总结 aYPzN<"%  
    ,qvz:a  
    实现和分析高性能离轴和无色散反射光束整形装置。 b;x^>(It  
    1.模拟 d>vGx  
    使用光线追迹验证反射光束整形装置。 ~=0zZTG  
    2.评估 KbwWrf>  
    应用几何场追迹+(GFT +)引擎来计算场分布和评价光束参数。 %f{kT<XHu  
    3.优化 6x[gg !;85  
    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。 ;AG5WPI  
    4.分析 JN3Oe5yB2@  
    通过应用蒙特卡罗公差来分析方向偏差的影响。 %X[|7D-  
    U8< GD|  
    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。 ND21;  
    M}%0=VCY7  
    详述案例 }GGFJ"  
    SrHRpxy  
    系统参数 X.T.^}=  
    E}1[&  
    案例的内容和目标 EzG7RjW  
    q~l&EH0  
    在BDS.0001,BDS.0002,BDS.0003和BDS.0004案例中,研究了折射光束传输系统。 IOIGLtB  
    TSuHY0. cp  
    1Z`<HW"  
     目标是准直并对称由激光二极管发射的高斯光束。 Sm,%>  
     之后,研究并优化整形光束的质量。 z),l&7  
     另外,探讨了镜像位置和倾斜偏差的影响。 RqcX_x(p  
    :5CwRg  
    模拟任务:反射光束整形设置 Yq;S%.  
    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# &y  
    :5"|iRP'  
    pV>/ "K  
    ;o8cfD.z  
    2V F|T'h  
    /- kMzL  
    规格:像散激光光束 {}lw%d?A  
    <'B`b  
     由激光二极管发出的强像散高斯光束 k92189B9j/  
     忽略发射区域在x和y方向可能发生的移动 dks0  
    pK$^@~DE  
    0]NsT0M  
    W:0@m^r  
    !_V*VD  
    KN+*_L-  
    规格:柱形抛物面反射镜 {d7KJmN  
                             ulVHsWg  
     有抛物面曲率的圆柱镜 IlS{>6  
     应用用锥形常数.-1来实现锥形界面 E[_Z%zd^  
     曲率半径等于焦距的两倍 \8F$85g  
    r*,]=M W  
    \ &_ -  
    规格:离轴抛物面圆柱镜(楔型) }b,a*4pN  
    l}<s~ip  
     对称抛物面镜区域用于光束的准直 9 -TFyZYU  
     从VirtualLab元件目录使用离轴抛物面镜(楔型) &|9?B!,`  
     离轴角决定了截切区域 {OQ sGyR?  
    ];Z_S`JR  
      
    规格:参数概述(12° x 46°光束) R\X=Vg  
    , :kCt=4%  
       QR^pu.k@  
    -G*u2i_*  
    光束整形装置的光路图 VY![VnHsB  
    flmcY7ZV  
    r{Fu|aoa;5  
     由于VirtualLab的相对坐标系统,则仅需设置z方向的距离。 (S(=WG  
     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。 Uvz9x"0[u  
    w|$;$a7)  
    反射光束整形系统的3D视图 eL-92]]e  
    *!nS4 [d  
    3HfT9  
    Q>z0?%B  
    光学元件的定位可以通过使用3D系统视图来显示。 5Pv>`E2^  
     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)。 n}._Nb 5  
    KXdls(ROP  
    详述案例 bg 7b!t1F  
    Q0M8 }  
    模拟和结果 5F0sfX  
    K,^b=_]  
    结果:3D系统光线扫描分析 ,,,5pCi\  
     首先,应用光线追迹研究光通过光学系统 qnT:x{o  
     使用光线追迹系统分析仪进行分析。 w#"c5w~  
    ,rTR |>Z  
    file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_01_RT.lpd ,',fO?Qv'  
    h3JIiwv0!  
    使用参数耦合来设置系统 e4?}#6RF  
    Lqz}h-Ei  
    自由参数: )DoY*'Cl  
     反射镜1后y方向的光束半径 gE8>5_R|  
     反射镜2后的光束半径 242lR0#aY  
     视场角,这决定了离轴取向(这些值保存为全局变量) =P2T&Gb  
     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。 v'Lckw@G4  
     对于此计算,应用了嵌入的参数耦合功能。 6i&WF<%D  
    zzPgLE55  
    g:OVAA  
    BeplS  
    `cVG_= 2  
    v|n.AGn  
    自由参数: GL (YC-{  
     反射镜1后y方向的光束半径 WRD^S:`BH  
     反射镜2后的光束半径 `)SkA?yKI  
     视场角,这决定了离轴取向(这些值保存为全局变量) Q@l3XNH|c  
     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。 a:@Eg;aN*O  
    EP{y?+E2  
     如果这个例子评估20个参数,那么返回到光路图(LPD)。 ,!Ah+x  
    4J_18.JHP  
    vY.p~3q :)  
    结果:使用GFT+进行光束整形 )%UO@4  
    jQ`cfE$sV  
    q}+9$v  
    'm-s8]-W  
     现在,利用几何场追迹+计算生成的光束剖面。 ~9x$tb x-  
    ]Ub?Wo7F?  
     由于离轴设置,光线分布显示出轻微的不对称形状。 %Wu3$b  
    o3%+FWrVTS  
     不过,场分布几乎是对称的(最好是使用伪色(false colors))。 H%sbf& gi  
    Q%KS$nP9  
     产生的相位是完全平坦的,产生的波前误差: "rkP@ja9n  
    6``!DMDt/P  
    XB^z' P{-Y  
    j >P>MdZtk  
    file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_01_RT.lpd lgre@M]mg  
    o3%Gc/6%  
    结果:评估光束参数 O(wt[AEA  
    +vZ-o{}.jO  
     从生成的整形光束场分布,可以评估光束参数。 可以直接通过使用探测器界面实现。 l$.C40v  
     在这个例子中,我们对光束半径,发散角和M2值感兴趣。 _`ot||J  
    l"O=xt`m{  
    ]LNP"vi;  
     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。 /|hKZTZJdN  
     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) -YRF^72+  
    -,}f6*  
    file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_02_BeamShaping.lpd lZ E x0  
    h.G/HHz  
    光束质量优化 qDL9  
    K]Ed-Tz8QZ  
     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。 d94Lc-kq^  
     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@k&1*&  
    |P~TZ  
    结果:光束质量优化 CA:t](xqQ  
    +*F ;l\R  
     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。 eX $u  
    6fQQKM@a|  
    )*$'e<?`  
    \vojF\  
     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。) :C>slxY  
    * UBU?  
    8 w^i  
    file: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_03_BeamOptimization.lpd ?v `0KF  
    p \F*Y,4  
    反射镜方向的蒙特卡洛公差 iv:[]o  
    dsrzXmE0  
     对于公差,在随机模式下我们使用参数运行特性。 O`Nzn~),x  
    yj"+!g  
     这意味着参数变化是的正态 M>8#is(pV  
    'tp+g3V  
    beN0 ?G  
       n$B=Vt,  
     对于这个例子,假设每个反射镜都有±0.1°的角度偏差(绝对的方向)。 由于这个偏差,整形光束的波前差明显增加。 M~p=OM<  
    这意味着,波前对对齐误差很敏感。 <.+hV4,3  
    ZVk_qA%  
    ;1K.SDj  
    ;NB J@E,  
    file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_04_Tolerancing.run #tGW|F  
    0P&rTtU6  
    第一个随机公差的典型强度分布:(相应的均方根波前差:1.08λ,40.4λ,140λ) 1i^!A&  
    G-9]z[\#  
    qAHQZKk  
    UC\CCDV#^  
    由于波前差和因此校准的偏差更大,M2值明显增加。可以使用高斯孔径来减少。 .$L'Jt2X  
    QUwSnotgU  
    总结 Z^>{bW  
    ,o*x\jrGw  
    实现并分析高性能离轴和无色散反射光束整形装置。 ~bg?V0  
    1.模拟 #4DEb<D  
    通过使用光线追迹来验证反射光束整形设置。 &0+;E-_  
    2.研究 0a ZplE,  
    为了计算场分布和评价光束参数,应用几何场追迹+(GFT+)引擎。 +t,JCY6  
    3.优化 H Y\-sl^  
    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。 \Om.pOz  
    4.分析 i4JqU\((]  
    通过应用蒙特卡罗公差来分析取向偏差的影响。 I?EtU/AD  
    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。 \l"1Io=  
    O#sDZ.EL  
    参考文献 edx-R-Dc-1  
    [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). u @?n3l  
    xOt%H\*k"  
    进一步阅读 71Q-_Hi  
    *[9FPya  
    进一步阅读 Q+ $+{g-8  
     获得入门视频 H?m9HBDpn  
    - 介绍光路图 L$=6R3GI  
    - 介绍参数运行 |B./5 ,nSS  
     关于案例的文档 )!s f@F?  
    - BDS.0001: Collimation of Diode Laser Beam by Objective Lens "6[fqW65  
    - BDS.0002: Focus Investigation behind Aspherical Lens Oc}4`?oy<O  
    - BDS.0003: Optimization of a Lens Doublet for Laser Beam Focusing ,73J#  
    - 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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    很棒 学习一下!
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    讲的很详细
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    学习了