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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) 3EyVoS6D  
$WbfRyXi7'  
二极管激光光束使用无色散离轴反射装置进行准直和整形 (?z"_\^n/  
5I0j>{U&  
DC=XPn/V  
|]OI)w*  
简述案例
CPu~^ik  
0lpUn74F  
系统详情 34qfP{9!N  
 光源 S[RVk=A1  
- 强象散VIS激光二极管 86~q pN  
 元件 Ce_l\J8G  
- 光束准直和整形的反射元件(例如圆柱抛物面镜) 8-q4'@(  
- 具有高斯振幅调制的光阑 h5@JS1cY  
 探测器 @;{iCVW  
- 光线可视化(3D显示) <nF1f(ky  
- 波前差探测 /Xw wB  
- 场分布和相位计算 d'b q#r  
- 光束参数(M2值,发散角) ./}W3  
 模拟/设计 HeM-  
- 光线追迹(Ray Tracing:):基本系统预览和波前差计算 ^vo]bq7  
- 几何场追迹+和经典场追迹(Geometric Field Tracing Plus (GFT+) & Classic Field Tracing): ;V4f6[<]'z  
 分析和优化整形光束质量 tnC,1HV0[  
 元件方向的蒙特卡洛公差分析 !{ /AJb  
]}BT'fky#  
系统说明 7R>Pk9J  
\>  
hi9@U]H#  
模拟和设计结果 p}h9>R  
)5ISkbsxD  
Yx<wYzD  
场(强度)分布                                   优化后
数值探测器结果 G!w?\-  
r<-@.$lf  
%o#|zaK  
F6-U{+KU$!  
Nrk/_0^  
总结 s%t =*+L\  
4$8\IJ7G  
实现和分析高性能离轴和无色散反射光束整形装置。 <k-hRs2d  
1.模拟 Iih]q  
使用光线追迹验证反射光束整形装置。 jW_FaPW(p  
2.评估 L@8C t  
应用几何场追迹+(GFT +)引擎来计算场分布和评价光束参数。 |%5nV=&\  
3.优化 firiYL"=44  
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。 W&Kjh|[1QZ  
4.分析 2f.4P]s`T  
通过应用蒙特卡罗公差来分析方向偏差的影响。 F[==vte|  
"QCViR  
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。 Bhw|!Y&%  
5`[B:<E4  
详述案例 bGa "r  
#BX^"J{~  
系统参数 HDT-f9%}<4  
XGMO~8 3  
案例的内容和目标 F9 C3i  
$7bux 1L  
在BDS.0001,BDS.0002,BDS.0003和BDS.0004案例中,研究了折射光束传输系统。 }A'Ro/n  
D``>1IA]  
y7Sj^muBY  
 目标是准直并对称由激光二极管发射的高斯光束。 b0R{cj=<[  
 之后,研究并优化整形光束的质量。 M]M(E) *5  
 另外,探讨了镜像位置和倾斜偏差的影响。 ~3s\Q%   
XpibI3:<  
模拟任务:反射光束整形设置 ,N`D{H"F  
引入的反射光束整形装置是基于一个反射镜系统,此系统由两个抛物面圆柱反射镜镜与抛物面截面反射镜组成。焦点距离和镜子的位置取决于输入光束的发散角。 rty&\u@}  
odC}RdN  
txXt<]N  
d NgjM Q  
lF.yQ  
d]w%zo,yr  
规格:像散激光光束 K44j-Ypb  
keL!;q|r-)  
 由激光二极管发出的强像散高斯光束 Ld3!2g2y7&  
 忽略发射区域在x和y方向可能发生的移动 6pY<,7t0  
YR}By;Bq  
.>{I S4  
F otHITw[  
Ba /^CS  
4m3pF0k  
规格:柱形抛物面反射镜
UV8K$n<  
                         'ai!6[|SD  
 有抛物面曲率的圆柱镜 F_C_K"[s  
 应用用锥形常数.-1来实现锥形界面 ;m cu(J  
 曲率半径等于焦距的两倍 f!aE/e\  
;f)o_:(JJ  
rE&+fSBD  
规格:离轴抛物面圆柱镜(楔型) uw`fC%-xh  
Y]>Qu f.!  
 对称抛物面镜区域用于光束的准直 za oC  
 从VirtualLab元件目录使用离轴抛物面镜(楔型) J}J7A5P  
 离轴角决定了截切区域 KK4"H]!.  
7JHS8C<]  
  
规格:参数概述(12° x 46°光束) FkJX)  
BbdJR]N/!h  
   {f<\`  
 @M E .  
光束整形装置的光路图 rc9Y:(S1l  
%1jApCJ  
'4}c1F1T_  
 由于VirtualLab的相对坐标系统,则仅需设置z方向的距离。 0[T>UEI?  
 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。 .a *^6TC.  
xRU ~h Q  
反射光束整形系统的3D视图 cXo^.u  
=y kOh_M  
czv )D\*  
SS/t8Y4W  
 光学元件的定位可以通过使用3D系统视图来显示。 .A2u7*h&  
 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)。 +)gXU Vwd  
}th^l*g  
详述案例 U\\nSU  
(66DKG   
模拟和结果 (&a<6k  
OnKPD=<  
结果:3D系统光线扫描分析 OK^0,0kS3  
 首先,应用光线追迹研究光通过光学系统。 2og8VI  
 使用光线追迹系统分析仪进行分析。 )QvuoaJQ  
\"u3 x.!  
file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_01_RT.lpd q T pvz  
:9Vd=M6,  
使用参数耦合来设置系统 Y[yw8a  
@~l?hf  
_7M!b 9oA  
自由参数: ,LHQ@/}A C  
 反射镜1后y方向的光束半径 njy^<7 ;  
 反射镜2后的光束半径 +.b@rU6H  
 视场角,这决定了离轴取向(这些值保存为全局变量) %VCfcM}5I  
 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。 <?I s~[2  
 对于此计算,应用了嵌入的参数耦合功能。 J '^xDIZX  
C,!}WB@VME  
"n3i (sZ  
d$G<g78D  
oYG].PC  
n6a*|rE  
;\ $P;-VY  
自由参数: p~sfd  
 反射镜1后y方向的光束半径 r_kw "9  
 反射镜2后的光束半径 |=frsf~?  
 视场角,这决定了离轴取向(这些值保存为全局变量) <9s=K\-  
 基于光束发散角和直径(x和y方向)焦点,可以计算并设置反射镜的直径和距离z。 Q l$t  
DJ9;{,gm  
2z\4?HJy  
 如果这个例子评估20个参数,那么返回到光路图(LPD)。 ^!*?vHx:  
#89h}mp'  
|@-%x.y  
结果:使用GFT+进行光束整形 ; YaR|)B  
Qjj:r~l  
r $du-U  
wnE c   
Ur626}  
 现在,利用几何场追迹+计算生成的光束剖面。 Ohm>^N;  
r]{fjw(~  
#&1Y!kbdd  
 由于离轴设置,光线分布显示出轻微的不对称形状。 vl@t4\@3  
/ -=(51}E  
 不过,场分布几乎是对称的(最好是使用伪色(false colors))。 Zw5\{Z0  
$l&&y?()  
 产生的相位是完全平坦的,产生的波前误差: ."Yub];H  
'^l/e: (H3  
vII8>x%*  
c= 2e?  
file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_01_RT.lpd ] %*970  
4:}`X  
结果:评估光束参数 wS2iyrIB  
`~(C\+gUp  
&F}1\6{fL  
 从生成的整形光束场分布,可以评估光束参数。 可以直接通过使用探测器界面实现。 3D~Fu8Hg1  
 在这个例子中,我们对光束半径,发散角和M2值感兴趣。 Yi[dS`,d  
 hh"0z]  
JXeqVKF  
 整形光束在x和y方向上显示了一个几乎相同的半径。 发散角大约是4urad。 D^PsV  
 M2值明显高于1。(与理想高斯光束相比,高M2值是由光束偏离引起的) ]tZ5XS  
UBRMV s  
file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_02_BeamShaping.lpd F$ .j|C1a  
7atYWz~yG  
光束质量优化 vc2xAAQ  
dW7dMx  
q rbF@{  
 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。 G 7)D+],{Y  
 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)。
L>UYR++<6  
2al~`  
结果:光束质量优化 3i(k6)H$4  
~~1~_0?e  
Kc udWW]  
 由于通过高斯孔径传播,光束显示出理想高斯形状。 因此,M2值在两个方向上几乎都是1。 gE=~.P[ZX  
pOI+  
/^[)JbgB  
YLd 5  
 然而,光束半径是略有减少。(光束半径显示在最后一张幻灯片是由于其偏离了理想高斯。) F'CUkVC0~P  
W? UCo6<m  
0]oQ08  
file: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_03_BeamOptimization.lpd <vt^=QA'  
0acY@_  
反射镜方向的蒙特卡洛公差 ($(1KE  
Mty]LMK  
 对于公差,在随机模式下我们使用参数运行特性。 3/rvSR!  
K[sM)_I  
cHsJQU*K6  
 这意味着参数变化是的正态 ~POeFZ  
oZCi_g 5i  
KR^peWR  
iKabo,~  
z~ u@N9M  
 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。 LVEVCpp@  
这意味着,波前对对齐误差很敏感。 <Z8] W1)  
Mz++SPG7  
@&ZTEznbyt  
h5F'eur  
file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_04_Tolerancing.run *VlYl"  
M.8!BB7\8e  
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) ~$\j$/A8/  
:ZP3$Dp  
>Au<y,Tw  
*>'R R<  
由于波前差和因此校准的偏差更大,M2值明显增加。可以使用高斯孔径来减少。 G>RYQ{O  
mW-@-5Wda  
总结 _5m }g!  
xY'g7<})$  
实现并分析高性能离轴和无色散反射光束整形装置。 GC\/B0!  
1.模拟 %|,<\~P  
通过使用光线追迹来验证反射光束整形设置。 CXQ ?P  
2.研究 (&*F`\  
为了计算场分布和评价光束参数,应用几何场追迹+(GFT+)引擎。 4a @iR2e  
3.优化 wKeqR$  
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。 |Gf{}  
4.分析 Np-D:G  
通过应用蒙特卡罗公差来分析取向偏差的影响。 ,){0y%c#y  
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。 iE Oyc59  
nDOIE)#  
参考文献 Y@4vQm+  
[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). >@L HJ61C  
`P5"5N\h  
进一步阅读 "|G,P-5G"  
5->PDp  
进一步阅读 ;Pa(nUE@  
 获得入门视频 Td  F<  
- 介绍光路图 8 KkpXaz  
- 介绍参数运行 )g --=w3  
 关于案例的文档 >eTlew<5  
- BDS.0001: Collimation of Diode Laser Beam by Objective Lens !qpu /  
- BDS.0002: Focus Investigation behind Aspherical Lens 1%@~J\qF  
- BDS.0003: Optimization of a Lens Doublet for Laser Beam Focusing )mPlB.  
- BDS.0004: Focal Beam Size Reduction by Generating a Bessel Beam using Axicon Pair Ww(_EW  
IID(mmy6 L  
L&N"&\K2U  
QQ:2987619807
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