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infotek 2020-11-17 10:01

反射光束整形系统

光束传输系统(BDS.0005 v1.0) k<"N^+GSz  
'64/2x  
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 1'B=JyR~K  
eMH\]A~v"  
15DlD`QV  
)*o) iN 7l  
简述案例
5=4-IO6W[]  
Ja@ ?.gW  
系统详情 DFGgyFay  
 光源 icK U)  
- 强象散VIS激光二极管 O9{A)b!HB  
 元件 !W=2ZlzS  
- 光束准直和整形的反射元件(例如圆柱抛物面镜) ({!*&DVu  
- 具有高斯振幅调制的光阑 ;:Kc{B.s  
 探测器 |:SXN4';?  
- 光线可视化(3D显示) ,l\D@<F  
- 波前差探测 .3 ^*_  
- 场分布和相位计算 Z \ -  
- 光束参数(M2值,发散角) qEjsAL  
 模拟/设计 Pp|pH|(n ,  
- 光线追迹(Ray Tracing:):基本系统预览和波前差计算 ^^)\| kW?  
- 几何场追迹+和经典场追迹(Geometric Field Tracing Plus (GFT+) & Classic Field Tracing): \l 3M\$oS>  
 分析和优化整形光束质量 `7',RUj|D  
 元件方向的蒙特卡洛公差分析 qZSW5lC0  
:!,.c $M  
系统说明 ['0^gN$:e  
x1:1Jj:  
A?c?(~9O  
模拟和设计结果 Z,b^f Vw  
q?&JS  
y"nC T3  
场(强度)分布                                   优化后
数值探测器结果 ;Y(~'KF  
7|?Ht]  
@gJPMgF$F  
i{>YQ  
]O+Nl5*  
总结 .GPuKP|  
h^b=  
实现和分析高性能离轴和无色散反射光束整形装置。 ;nf}O87~  
1.模拟 sY'dN_F  
使用光线追迹验证反射光束整形装置。 jTY{MY Jh  
2.评估 WJ]g7!Ks  
应用几何场追迹+(GFT +)引擎来计算场分布和评价光束参数。 0 f"M-x  
3.优化 u+8?'ZT,  
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。 <NMOs"NB  
4.分析 faI4`.i  
通过应用蒙特卡罗公差来分析方向偏差的影响。 RjX#pb  
=TXc - J  
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。 9'JkLgz;d+  
) $I"LyK)  
详述案例 z[_Gg8e  
2O9OEZdKB  
系统参数 Bk~M^AK@~  
i'vjvc~  
案例的内容和目标 px_%5^zRQ  
1Aa=&B2  
在BDS.0001,BDS.0002,BDS.0003和BDS.0004案例中,研究了折射光束传输系统。 u\G\KASUK%  
&]/.=J  
OKzk\F6  
 目标是准直并对称由激光二极管发射的高斯光束。 ZsYT&P2  
 之后,研究并优化整形光束的质量。 R2[!h1nZ  
 另外,探讨了镜像位置和倾斜偏差的影响。 }L*cP;m#  
ZpY"P6  
模拟任务:反射光束整形设置 (tP^F)}e5  
引入的反射光束整形装置是基于一个反射镜系统,此系统由两个抛物面圆柱反射镜镜与抛物面截面反射镜组成。焦点距离和镜子的位置取决于输入光束的发散角。 r7p>`>_Q\  
]qc2jut"  
ZCVN+::Y  
h9J  
v|mZcAz  
bga2{<VF  
规格:像散激光光束 wD&b[i  
.{W)E  
 由激光二极管发出的强像散高斯光束 K&noA  
 忽略发射区域在x和y方向可能发生的移动 jVu3!{}  
U9B|u`72  
I*K~GXWs#  
!xK`:[B  
\D #NO  
x_5H_! \#  
规格:柱形抛物面反射镜
4%k_c79>  
                         #VEHyz6P  
 有抛物面曲率的圆柱镜 }mC-SC)oSi  
 应用用锥形常数.-1来实现锥形界面 8~|PZ,oZ  
 曲率半径等于焦距的两倍 P1ab2D  
izi=`;=D^  
<tg>1,C  
规格:离轴抛物面圆柱镜(楔型) 3J}bI {3  
5q?ZuAAA  
 对称抛物面镜区域用于光束的准直 +d736lLe%  
 从VirtualLab元件目录使用离轴抛物面镜(楔型) f"5vpU^5*  
 离轴角决定了截切区域 H;$OCDRC  
&u_f:Pog  
  
规格:参数概述(12° x 46°光束) Dl%NVi+n  
gI^*O@Q4{b  
   HIi 5kv]}|  
7>J8\=  
光束整形装置的光路图 K_B-KK(^  
$9\!CPZ2  
3say&|kJ  
 由于VirtualLab的相对坐标系统,则仅需设置z方向的距离。 \6xVIQ& 0  
 因为离轴抛物面镜的位置是相对于它的焦点,那么到反射镜2的距离z必须是负的。 T!)v9L  
a ^b_&}y  
反射光束整形系统的3D视图 pRj1b^F5y  
8:,l+[\  
X &6p_Lo  
;Z"6ve4  
 光学元件的定位可以通过使用3D系统视图来显示。 Hay`lA2@  
 绿线表示生成的光轴,由VirtualLab的基础定位方法生成(仅仅设置了距离z和倾角)。 m$:o+IH/  
[L,Tf_t^Y  
详述案例 "el}@  
70L{u+wIy  
模拟和结果 o+(.Pb  
969*mcq'  
结果:3D系统光线扫描分析 R;f!s/^)  
 首先,应用光线追迹研究光通过光学系统。 @twClk.s  
 使用光线追迹系统分析仪进行分析。 `|;R}"R;  
&/4W1=>(  
file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_01_RT.lpd 4*_9Gl  
0Q=4{*:?  
使用参数耦合来设置系统 -Vk+zEht  
EOjo>w>  
#!KbqRt  
自由参数: ayuj)]b  
 反射镜1后y方向的光束半径 RJ1 Q.o  
 反射镜2后的光束半径 ]z,W1Zs?  
 视场角,这决定了离轴取向(这些值保存为全局变量) n97A'"'wz  
 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。 1_!*R]aq  
 对于此计算,应用了嵌入的参数耦合功能。 [MYd15  
ewSFB< N  
<DCrYt!1}c  
~&=-*  
_U)DL=a'  
'@9h@,tc  
i3*S`/]p  
自由参数: _ pM&Ya  
 反射镜1后y方向的光束半径 ` a5$VV%J  
 反射镜2后的光束半径 ]n0kO&  
 视场角,这决定了离轴取向(这些值保存为全局变量) G@anY=D\EB  
 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。 qIa|sV\w0  
wGE:U`  
b/ h,qv  
 如果这个例子评估20个参数,那么返回到光路图(LPD)。 ;GO>#yg4Eh  
it!8+hvq9*  
%zyO}  
结果:使用GFT+进行光束整形 RZ9vQ\X U)  
`AeId/A4n  
>n)N=Zyu  
<SUjz}_Oa:  
(t1:2WY@  
 现在,利用几何场追迹+计算生成的光束剖面。 .OVIQxf  
] FvN*@lG  
DF/p{s1Y3  
 由于离轴设置,光线分布显示出轻微的不对称形状。 nk]jIR y^T  
eP$0TDZ  
 不过,场分布几乎是对称的(最好是使用伪色(false colors))。 dy;Ue5  
\ aQBzEX  
 产生的相位是完全平坦的,产生的波前误差: =9GL;z:R+  
8l0%:6XbI  
,2/qQD n/  
I|,^a|\  
file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_01_RT.lpd &96I4su  
ZkkXITQkPM  
结果:评估光束参数 sXkWs2!  
mF [w-<:.d  
_`|Hk2O  
 从生成的整形光束场分布,可以评估光束参数。 可以直接通过使用探测器界面实现。 3Ln~"HwP  
 在这个例子中,我们对光束半径,发散角和M2值感兴趣。 J{Ei+@^/9  
s={AdQ  
f@Rn&&-  
 整形光束在x和y方向上显示了一个几乎相同的半径。 发散角大约是4urad。 V}=9S@$o  
 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) =xWZJ:UnU  
=O1N*'e  
file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_02_BeamShaping.lpd I4ZL +a  
}x`W+r  
光束质量优化 a33}CVG-e3  
*fso6j#%  
8i=J(5=  
 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。 4<)%Esyb  
 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)。
wGD".CS0  
m+||t  
结果:光束质量优化 X90VJb]  
'+N!3r{G  
6 uW?xB9  
 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。 q3adhY9|)0  
mBSa*s)  
3t5`,R1@t  
xGCW-YR9  
 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。) I4:4)V?  
fi^ I1*S  
3r!6Z5P7{'  
file: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_03_BeamOptimization.lpd P7O$*  
xV[X#.3  
反射镜方向的蒙特卡洛公差 P?  VGY  
S:4'k^E  
 对于公差,在随机模式下我们使用参数运行特性。 T_|%n F-+  
9{@[ l!]W  
G=/a>{  
 这意味着参数变化是的正态 3 HOJCgit  
=<R")D]4z  
Yb\t0:_  
x1</%y5ev  
Ppi/`X  
 对于这个例子,假设每个反射镜都有±0.1°的角度偏差(绝对的方向)。 由于这个偏差,整形光束的波前差明显增加。 je@F:5  
这意味着,波前对对齐误差很敏感。 16ahU$@-  
hJ$o+sl  
:kz*.1  
+>h}Uz  
file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_04_Tolerancing.run YyEW}2  
Osncl5PD)  
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) u+%Ca,6  
B,@geJ  
0YK`wuZGS  
g"aWt% P  
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。 {q f gvu  
=&G<^7  
总结 P1KXvc}JGe  
{\z&`yD@  
实现并分析高性能离轴和无色散反射光束整形装置。 wZB:7E%  
1.模拟 |& OW_*l  
通过使用光线追迹来验证反射光束整形设置。 2u9O+]EP  
2.研究 &<hDl<E  
为了计算场分布和评价光束参数,应用几何场追迹+(GFT+)引擎。 q)vdDdRe_  
3.优化 6/_] |4t  
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。 ATx6YP@7~  
4.分析 </! `m8\  
通过应用蒙特卡罗公差来分析取向偏差的影响。 /orpQUHA  
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。 l3kYfq{";"  
eD5:0;X2  
参考文献 -5;Kyio  
[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). /Iht,@%E  
bW03m_<M<1  
进一步阅读 eS)2#=  
k\->uSU9  
进一步阅读 GP=i6I6C  
 获得入门视频 -+MGs]),  
- 介绍光路图 rHe*/nN%*  
- 介绍参数运行 [O~' \ Q  
 关于案例的文档 :sO^b*e /  
- BDS.0001: Collimation of Diode Laser Beam by Objective Lens }xhat,9  
- BDS.0002: Focus Investigation behind Aspherical Lens /8m2oL\<  
- BDS.0003: Optimization of a Lens Doublet for Laser Beam Focusing j7r!N^  
- BDS.0004: Focal Beam Size Reduction by Generating a Bessel Beam using Axicon Pair eyq\a'tyB  
'2)c;/-E  
%f??O|O3  
QQ:2987619807
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