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infotek 2024-11-12 07:57

反射光束整形系统

光束传输系统(BDS.0005 v1.0) nJ'>#9~a'>  
>,] eL  
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 Ovaj":L  
r|JiGj^om  
JR? )SGB  
'?vgp  
简述案例
brYYuN|Vc  
x8SM,2ud  
系统详情 :oon}_MdRd  
 光源 i#M a -0#  
- 强象散VIS激光二极管 )"pxry4v7J  
 元件 q[y,J  
- 光束准直和整形的反射元件(例如圆柱抛物面镜) !SO$k%b}!  
- 具有高斯振幅调制的光阑 t]u(jX)  
 探测器 SBN_>;$c5}  
- 光线可视化(3D显示) QigoRB!z#9  
- 波前差探测 '1kj:Np  
- 场分布和相位计算 +AgkPMy  
- 光束参数(M2值,发散角) !Z+*",]_  
 模拟/设计 Dvq*XI5  
- 光线追迹(Ray Tracing:):基本系统预览和波前差计算 ERX|cc  
- 几何场追迹+和经典场追迹(Geometric Field Tracing Plus (GFT+) & Classic Field Tracing): fo!Lp*'0  
 分析和优化整形光束质量 s5zGg]0  
 元件方向的蒙特卡洛公差分析 ,/w852|ub  
{g!exbVf  
系统说明 }]39 iK`w  
:~0^ib<v;  
"j.oR}s9?#  
模拟和设计结果 ~-`BSR  
ok\/5oz  
aoakTi!}  
场(强度)分布                                   优化后
数值探测器结果 08K.\3  
FB =  
zfr(dQ  
N?mY|x\}wK  
'Qs 3  
总结 =:n[{/O=  
]/V Iff  
实现和分析高性能离轴和无色散反射光束整形装置。 C5sN[  
1.模拟 MMxoKL  
使用光线追迹验证反射光束整形装置。 (;Q <@PZg  
2.评估 P=SxiXsr$  
应用几何场追迹+(GFT +)引擎来计算场分布和评价光束参数。 !irX[,e  
3.优化 9tc@   
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。 Vm1c-,)3  
4.分析 Dho^^<`c+  
通过应用蒙特卡罗公差来分析方向偏差的影响。 9h,yb4jPP  
ZAo)_za&mH  
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。 i:Z.;z$1  
` .sIZku  
详述案例 X$9D0;L  
Y^*$PED?  
系统参数 ukDH@/  
P #2TM  
案例的内容和目标 >gi{x|/  
%yuIXOJ  
在BDS.0001,BDS.0002,BDS.0003和BDS.0004案例中,研究了折射光束传输系统。 _KkVI7a  
h'YcNkM 2>  
(krG0S:0Q  
 目标是准直并对称由激光二极管发射的高斯光束。 #:\+7mCF  
 之后,研究并优化整形光束的质量。 H;7H6fyZ  
 另外,探讨了镜像位置和倾斜偏差的影响。 #u=O 5%.  
CQuvbAo  
模拟任务:反射光束整形设置 (27F   
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。 Ko]h r  
~tj7zI6  
knK=ENf;e  
p_40V%y^  
ah6F^Kpl{  
={i&F  
规格:像散激光光束 bd 1J#V]  
`SS~=~WY  
 由激光二极管发出的强像散高斯光束 E~g}DKs_5  
 忽略发射区域在x和y方向可能发生的移动 wPO@f~[Ji  
?L#SnnE  
~z1KD)^   
9B;Sk]y  
q}A3"$-F  
}?qnwx.  
规格:柱形抛物面反射镜
}9Dv\"t5  
                         o(SJuZC/U  
 有抛物面曲率的圆柱镜 UCj#t!Mw  
 应用用锥形常数.-1来实现锥形界面 \utH*;J|x  
 曲率半径等于焦距的两倍 g$T_yT''  
FivaCNA  
4!s k3Cw{  
规格:离轴抛物面圆柱镜(楔型) C<=p"pWw  
<sFf'W_3{  
 对称抛物面镜区域用于光束的准直 6C51:XQO  
 从VirtualLab元件目录使用离轴抛物面镜(楔型) .-26 N6S  
 离轴角决定了截切区域 nT .2jk+  
A`/7>'k/q[  
  
规格:参数概述(12° x 46°光束) Gc!{%x  
8}0y)aJ  
   KeOBbe  
yhn $4;m  
光束整形装置的光路图 Jsnmn$C  
EkAqFcKLq  
sF3 l##Wv  
 由于VirtualLab的相对坐标系统,则仅需设置z方向的距离。 qlT:9*&g  
 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。 `IRT w"  
9*Twx&  
反射光束整形系统的3D视图 g(r'Y#U  
dZYJ(7%  
4sE=WPKF#  
B;7s]R  
 光学元件的定位可以通过使用3D系统视图来显示。 qq%_ksQ  
 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)。 xs`gN  
s ;Nu2aOp7  
详述案例 CKt~#$ I%  
R#bV/7Ol  
模拟和结果 $`{q =  
p;Ok.cXVp  
结果:3D系统光线扫描分析 `l0icfy  
 首先,应用光线追迹研究光通过光学系统。 ';!UJWYl  
 使用光线追迹系统分析仪进行分析。 J 2~B<=V  
g^^m a}i  
file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_01_RT.lpd Z:gsguX  
?gP/XjToMg  
使用参数耦合来设置系统 4IE#dwZW  
tl^;iE!-  
o@~gg *  
自由参数: [c%}L 3B  
 反射镜1后y方向的光束半径 F qyJ*W\1  
 反射镜2后的光束半径 }33Au-%*  
 视场角,这决定了离轴取向(这些值保存为全局变量) Ds5&5&af  
 由于功能原理,所有系统参数(距离,焦距,直径)可以由光束参数分析计算。 -;.fU44O[#  
 对于此计算,应用了嵌入的参数耦合功能。 0vNM#@  
>'g60R[  
Qnc S&  
o"CqVRR  
d-&dA_ ?  
,\RCgc  
)p](*Z^  
自由参数:  0d)n} fm  
 反射镜1后y方向的光束半径 LYKm2C*d  
 反射镜2后的光束半径 l%w|f`B:  
 视场角,这决定了离轴取向(这些值保存为全局变量) r|$g((g  
 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。 YWd(xm"4  
L )"w-,zy  
TK1M mL  
 如果这个例子评估20个参数,那么返回到光路图(LPD)。 R dzIb-  
qo ![#s  
../(gG9  
结果:使用GFT+进行光束整形 Qd=/e pkm  
:9>nY  
v3]M;Y\  
E_*T0&P.P  
y!Eh /KD  
 现在,利用几何场追迹+计算生成的光束剖面。 9$t@Gmn  
A#\X-8/  
@XJv9aq  
 由于离轴设置,光线分布显示出轻微的不对称形状。 ku=q:ry O  
p[I gnO  
 不过,场分布几乎是对称的(最好是使用伪色(false colors))。 eVJL|uI|  
";%1sK  
 产生的相位是完全平坦的,产生的波前误差: XiUsaoQm3  
\8H"lcj:  
-#hl& ^u$  
'c]&{-w<i  
file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_01_RT.lpd iE{SqX  
[:Y^0[2  
结果:评估光束参数 #]a0 51Y  
$xwF;:)  
tp0*W _<4  
 从生成的整形光束场分布,可以评估光束参数。 可以直接通过使用探测器界面实现。 83|/sWrvh  
 在这个例子中,我们对光束半径,发散角和M²值感兴趣。 !ym5' h  
e hGC N=  
e<pojb1Q  
 整形光束在x和y方向上显示了一个几乎相同的半径。 发散角大约是4urad。 (yVI<Os{a  
 M²值明显高于1。(与理想高斯光束相比,高M²值是由光束偏离引起的) {643Dz<e  
;* Jd#O  
file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_02_BeamShaping.lpd AUd}) UR  
o! N@W  
光束质量优化 0J B"@U&-  
^8*.r+7p  
P^r8JhDJ  
 通常,使用合适的高斯调制光阑以用于优化M²值。 因此,我们使用测量的半径作为腰束半径(消除发散角)来生成一个高斯光束。 }s9J+m  
 之后,将接收场转换成一个透射函数。 将该传输函数用作光阑(在一个透射函数元件中)。
O\z%6:'M  
SJmri]4K  
结果:光束质量优化 A1@a:P=  
4O'ho0w7  
e!y t<[ph  
 由于通过高斯孔径传播,光束显示出理想高斯形状。 因此,M²值在两个方向上几乎都是1。 R8]bi|e)  
qx NV~aK  
6I<`N  
RdjUw#\33b  
 然而,光束半径是略有减少。(光束半径显示在最后一张幻灯片是由于其偏离了理想高斯。) ~5zhK:7c  
QS_xOQ '  
*HUqW}_r  
file: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_03_BeamOptimization.lpd ]cK@nq)  
)XWL'':bF  
反射镜方向的蒙特卡洛公差 Smo'&x  
-rBj-4|"  
 对于公差,在随机模式下我们使用参数运行特性。 o>h>#!e  
6kk(FVX  
XooAL0w  
 这意味着参数变化是的正态 G9TUU.T  
>jm9x1+C  
F$v G=3  
v2^CBKZ+  
>ZT3gp?E  
 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。 [?A0{#5)8x  
这意味着,波前对对齐误差很敏感。 j&r5oD;  
G}g+2`  
o<;"+@v  
(uE_mEIsv  
file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_04_Tolerancing.run TqC"lO>:Q  
E6uIp^E  
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) YR>xh2< 9  
u=5^xpI<D  
ftbu:RtK^^  
& |r)pl0$  
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。 Mh\c+1MFs  
G9]GK+@&F  
总结 E;SF f  
eL*Edl|#  
实现并分析高性能离轴和无色散反射光束整形装置。 V_:/#G]jeG  
1.模拟 vKxwv YDe  
通过使用光线追迹来验证反射光束整形设置。 ]#;JPO#*  
2.研究 p("do1:  
为了计算场分布和评价光束参数,应用几何场追迹+(GFT+)引擎。 {|50&]m  
3.优化 !^%b|=[  
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。 :'03*A_[  
4.分析 = 619+[fK  
通过应用蒙特卡罗公差来分析取向偏差的影响。 Sn0 Gw  
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。 vU _#(jZ  
I#0$5a},u^  
参考文献 j`bOJTBE  
[1]M. Serkan, H. Kirkici, and H. Cetinkaya, “Off-axis mirror based optical system design for circularization, collimation, and expansion of elliptical laser beams”, Appl. Optics 46, No. 22, 5489-5499 (2007). eG<32$I  
KpWQ;3D2  
进一步阅读 BX?Si1c  
 I2b[  
进一步阅读 :%{8lanO  
 获得入门视频 16AYB17  
- 介绍光路图 #qzozQ4  
- 介绍参数运行 !,]_tw>R  
 关于案例的文档 fz%urbJR  
- BDS.0001: Collimation of Diode Laser Beam by Objective Lens VrHFM(RNe  
- BDS.0002: Focus Investigation behind Aspherical Lens 0 I,-1o|s  
- BDS.0003: Optimization of a Lens Doublet for Laser Beam Focusing {ES3nCL(8  
- BDS.0004: Focal Beam Size Reduction by Generating a Bessel Beam using Axicon Pair
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