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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) 2B1xUj ]  
W#w.h33)#6  
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 J1ON,&[J  
`{K_/Cit  
rVSZ.+n  
#E7AmmqD%  
简述案例
G7LIdn=  
vG.9 H_&  
系统详情 u eb-2[=  
 光源 afEF]i  
- 强象散VIS激光二极管 ;\;M =&{}  
 元件 g(x9S'H3l  
- 光束准直和整形的反射元件(例如圆柱抛物面镜) i&Fiq&V)[  
- 具有高斯振幅调制的光阑 n]Li->1  
 探测器 -~f511<  
- 光线可视化(3D显示) = duks\)O  
- 波前差探测 62'1X"  
- 场分布和相位计算 zDOKShG  
- 光束参数(M2值,发散角) Y'VBz{brf  
 模拟/设计 JC?N_kP%W  
- 光线追迹(Ray Tracing:):基本系统预览和波前差计算 wEW4gz{s  
- 几何场追迹+和经典场追迹(Geometric Field Tracing Plus (GFT+) & Classic Field Tracing): "B7`'jz  
 分析和优化整形光束质量 V7Yaks  
 元件方向的蒙特卡洛公差分析 &} 6KPA;  
z;\dL  
系统说明 Q4*-wF-P  
L5YnG_M&  
)~)*=u/  
模拟和设计结果 VR{+f7:}  
$4SzUZ0  
o(kM9G|  
场(强度)分布                                   优化后
数值探测器结果 H].y w9  
uGU; Y'W)  
d@C&+#QDF  
` Nh"  
F/d7q%I  
总结 |Hr:S":9  
, "0)6=AE  
实现和分析高性能离轴和无色散反射光束整形装置。 KW^<,qt5w  
1.模拟 R<ND=[}s  
使用光线追迹验证反射光束整形装置。 revF;l6->C  
2.评估 SO\/-]9#  
应用几何场追迹+(GFT +)引擎来计算场分布和评价光束参数。 I751 t  
3.优化 d)o!5L  
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。 G_H?f\/  
4.分析 -f1k0QwL  
通过应用蒙特卡罗公差来分析方向偏差的影响。 ?L) !pP]  
Z;Rp+ X  
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。 x`RTp:#  
R8ONcG  
详述案例 #EGA#SKoq  
h0vob_Fdl  
系统参数 RC#C\S6  
:wqC8&V  
案例的内容和目标 S8Fmy1#  
I&|f'pn^<  
在BDS.0001,BDS.0002,BDS.0003和BDS.0004案例中,研究了折射光束传输系统。 Q?t^@  
qo6y %[  
.9[45][FK  
 目标是准直并对称由激光二极管发射的高斯光束。 7IlOG~DC  
 之后,研究并优化整形光束的质量。 wd@aw/  
 另外,探讨了镜像位置和倾斜偏差的影响。 j9+I0>#X  
ppIbjt6r  
模拟任务:反射光束整形设置 V! |qYM.  
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。 ''OfS D_g  
_96~rel_P  
,tH5e&=U01  
/Ss7"*JLe  
`IpA.| Y  
DciwQcG  
规格:像散激光光束 5qUTMT['T  
)+")Sz3zx  
 由激光二极管发出的强像散高斯光束 ?Ucu#UO  
 忽略发射区域在x和y方向可能发生的移动 iTh:N2/-vc  
y)c5u%(  
4F3x@H'  
^ &/G|  
|tzg :T;  
)&{K~i;:  
规格:柱形抛物面反射镜
~9\WFF/  
                         6pOx'u>h+  
 有抛物面曲率的圆柱镜 {+<P:jbz;  
 应用用锥形常数.-1来实现锥形界面 { x0t  
 曲率半径等于焦距的两倍 ]{~NO{0@Y  
;8S/6FI  
;< )~Y-  
规格:离轴抛物面圆柱镜(楔型) l%z<(L5  
\o-&f:  
 对称抛物面镜区域用于光束的准直 |]Z:&[D]i  
 从VirtualLab元件目录使用离轴抛物面镜(楔型) 9~rUkHD  
 离轴角决定了截切区域 Wjh/M&,  
if;71ZE  
  
规格:参数概述(12° x 46°光束) 7?gFy-  
L\{IljA  
   Cd79 tu|  
d%I" /8-J  
光束整形装置的光路图 S_T^G` [  
b*fgv9Kh'  
:!;'J/B@..  
 由于VirtualLab的相对坐标系统,则仅需设置z方向的距离。 <WXzh5D2  
 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。 H`8``#-|@S  
']- @? sD$  
反射光束整形系统的3D视图 `dMqe\o%!  
p47S^gW  
e7fiGl  
v1k)hFjPK  
 光学元件的定位可以通过使用3D系统视图来显示。 49Df?sx  
 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)。 G'zF)0oD  
#eU.p&Zc  
详述案例 1QZ&Mj^^  
XS0xLt=  
模拟和结果 O<)y-nx;X  
3bqC\i^[\m  
结果:3D系统光线扫描分析 ]W0EVf=,k  
 首先,应用光线追迹研究光通过光学系统。 0c.s -  
 使用光线追迹系统分析仪进行分析。 xCzebG["  
6ZgU"!|r  
file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_01_RT.lpd t#nn@Yf  
YI-O{U  
使用参数耦合来设置系统 04%S+y.6&Y  
o47r<>t  
G1t\Q-|l0  
自由参数: YJs|c\eq?  
 反射镜1后y方向的光束半径 @ DZD  
 反射镜2后的光束半径 }~h'FHCC+  
 视场角,这决定了离轴取向(这些值保存为全局变量) < XTU8G  
 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。 \ 6EKgC1  
 对于此计算,应用了嵌入的参数耦合功能。 2,vB'CAI  
)5%C3/Dl!  
Et"?8\"n7  
M L7 \BT  
 `G1&Z]z  
j7FN\ cz  
2RF^s.W  
自由参数: T,fI BD:  
 反射镜1后y方向的光束半径 &2-L. Xb  
 反射镜2后的光束半径 4> ^K:/y  
 视场角,这决定了离轴取向(这些值保存为全局变量) zPEg  
 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。 Cp^@zw*/  
+,:^5{9{  
+ SZYg[  
 如果这个例子评估20个参数,那么返回到光路图(LPD)。 KucV3-I  
@ZN^1?][  
,1q_pep~?%  
结果:使用GFT+进行光束整形 2=-utN@Z  
q0%  
9/SXs0  
6#}93Dgv4  
c8)/:xxl  
 现在,利用几何场追迹+计算生成的光束剖面。 >Sa*`q3J  
W$JebW<z(  
kE.x+2  
 由于离轴设置,光线分布显示出轻微的不对称形状。 l5Y/Ok0,  
rzrl>9 h  
 不过,场分布几乎是对称的(最好是使用伪色(false colors))。 M)?dEgU}M  
`=#01YX[0  
 产生的相位是完全平坦的,产生的波前误差: k&#a\OJ7u  
bG&"9b_c  
QQk{\ PV  
w.Ezg j  
file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_01_RT.lpd UX`]k{Mz  
c~A4gtB=  
结果:评估光束参数 eZ a:o1y  
e73^#O&Xt  
eRbGZYrJ  
 从生成的整形光束场分布,可以评估光束参数。 可以直接通过使用探测器界面实现。 0Q1FL MLV  
 在这个例子中,我们对光束半径,发散角和M²值感兴趣。 GZ!| }$ 8  
Zn:R PMk*  
)T907I|  
 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。 zWw2V}U!  
 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) &a!BD/  
Fhq9D{TeY,  
file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_02_BeamShaping.lpd {v aaFs  
R8*Q$rH<  
光束质量优化 ZA~Z1Mro#"  
<0|9Tn2O  
nM=e]qH  
 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。 ?:^mBb) T  
 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)。
HLQ"?OFlz  
Ap&)6g   
结果:光束质量优化 IWVlrGyM  
B;Nl~Y|\  
L~{_!Q  
 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。 l>lW]W  
 [\)oo  
W#_/ak$uF*  
hf!|\f  
 然而,光束半径是略有减少。(光束半径显示在最后一张幻灯片是由于其偏离了理想高斯。) 3zuF{Q2P<  
8B!aO/Km  
9L%I<5i  
file: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_03_BeamOptimization.lpd zHB_{(o7  
Y izE5[*  
反射镜方向的蒙特卡洛公差 sK$wN4k  
XXmE+aI  
 对于公差,在随机模式下我们使用参数运行特性。 s*M@%_A?  
3HG;!D~m;  
BUUf;Vv  
 这意味着参数变化是的正态 VeiElU3  
mOll5O7VW  
O(2cWQ  
W:&R~R  
NX* O_/  
 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。 t$& Qv)  
这意味着,波前对对齐误差很敏感。 S6nhvU:  
pvWau1ArNq  
OQ/<-+<w  
@54*.q$  
file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_04_Tolerancing.run ]>##`X  
ofc.zwH  
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) ske@uzAz  
p?(L'q"WK  
hVoNw6fE  
KcGsMPJ  
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。 $BN15x0/:~  
1N`vCt]w  
总结 2)iD4G`  
}m]q}r  
实现并分析高性能离轴和无色散反射光束整形装置。 ~yJ4qp-  
1.模拟 zbw7U'jk  
通过使用光线追迹来验证反射光束整形设置。 l'4AF| p  
2.研究 db=$zIB[:  
为了计算场分布和评价光束参数,应用几何场追迹+(GFT+)引擎。 _68BP)nz>.  
3.优化 Zp`T  
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。 )yee2(S  
4.分析 6y+b5-{'  
通过应用蒙特卡罗公差来分析取向偏差的影响。 eOO+>%Z  
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。 H! r &aP  
O0l^*nZ46t  
参考文献 7l8[xV  
[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). BW[5o3 i  
N?r>%4  
进一步阅读 9 wa,k  
Q ~|R Z7G  
进一步阅读 8 ,}ikOZ?  
 获得入门视频 ;|ub!z9GG  
- 介绍光路图 Go\VfLLw  
- 介绍参数运行 :1fagaPg  
 关于案例的文档 =6nD0i 9+  
- BDS.0001: Collimation of Diode Laser Beam by Objective Lens ^t. W|teD  
- BDS.0002: Focus Investigation behind Aspherical Lens  I?Y d   
- BDS.0003: Optimization of a Lens Doublet for Laser Beam Focusing oVkq2  
- BDS.0004: Focal Beam Size Reduction by Generating a Bessel Beam using Axicon Pair
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