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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) z*k 3q`=>  
%;B(_ht<-w  
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 Ygkd~g  
x1hs19s  
?+}E  
4~pO>6P   
简述案例
%f3Nml  
]a%\Q 2[c  
系统详情 N:gstp  
 光源 ~_l: b  
- 强象散VIS激光二极管  JY050FL  
 元件 s$nfY.C  
- 光束准直和整形的反射元件(例如圆柱抛物面镜) <x%my4M  
- 具有高斯振幅调制的光阑 enD C#  
 探测器 zk^7gx3x  
- 光线可视化(3D显示) ][$$  =  
- 波前差探测 r<f-v_bxF  
- 场分布和相位计算 /wCxf5q0  
- 光束参数(M2值,发散角) .*wjkirF#~  
 模拟/设计 GF.g'wYc)Y  
- 光线追迹(Ray Tracing:):基本系统预览和波前差计算 {*=5qV}  
- 几何场追迹+和经典场追迹(Geometric Field Tracing Plus (GFT+) & Classic Field Tracing): )>A%FL9  
 分析和优化整形光束质量 2QuypVC ]  
 元件方向的蒙特卡洛公差分析 bM3'm$34  
0,D9\ Ebd  
系统说明 /RULPd PH  
EpoQV^ Ey  
gu .))3D9  
模拟和设计结果 !E>3N:  
 q&Ua(I  
V:" \(Y  
场(强度)分布                                   优化后
数值探测器结果 UNH}*]u4`  
V{aIhH>P  
cJE>;a  
>,Swk3  
E6&uZr  
总结 ABYW1K=  
N@`9 ~JS  
实现和分析高性能离轴和无色散反射光束整形装置。 LF,c-Cv!jL  
1.模拟 t-ReT_D|;  
使用光线追迹验证反射光束整形装置。 bA9dbe  
2.评估 j~j V`>A  
应用几何场追迹+(GFT +)引擎来计算场分布和评价光束参数。 =VI`CBQ/Um  
3.优化 %$-3fj7  
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。 ?B31 t9  
4.分析 Zo6a_`)d  
通过应用蒙特卡罗公差来分析方向偏差的影响。 _f2iz4  
Q^5 t]HKn  
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。 9Qm{\  
cngPc]?N  
详述案例 Fl(ZKpSZU  
Tf]VcEF  
系统参数 VQJ5$4a&  
Qz90 mb  
案例的内容和目标 |8?{JKsg  
?=o]Wx0(9  
在BDS.0001,BDS.0002,BDS.0003和BDS.0004案例中,研究了折射光束传输系统。 y&|{x "  
Yy:sZJ  
-kS5mR  
 目标是准直并对称由激光二极管发射的高斯光束。 CMf~Yv  
 之后,研究并优化整形光束的质量。 ov.rHVeI  
 另外,探讨了镜像位置和倾斜偏差的影响。 /u1zRw  
+[nYu)puP  
模拟任务:反射光束整形设置 ;7{wa]  
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。 n6+M qN  
`-e}:9~q  
BP><G^  
$f-pLF+x  
N@ tb^M  
\nt'I;f  
规格:像散激光光束 RR {9  
QLLV OJi  
 由激光二极管发出的强像散高斯光束 ^g"6p#S=n  
 忽略发射区域在x和y方向可能发生的移动 ?4dd|n  
Xst}tz62F  
zT40,rk  
,tc]E45  
V^H47O;VC  
iFT3fP'> 5  
规格:柱形抛物面反射镜
5%$kAJZC-  
                         eh=bClk  
 有抛物面曲率的圆柱镜 N^j''siB  
 应用用锥形常数.-1来实现锥形界面 M4]|(A  
 曲率半径等于焦距的两倍 E 4(muhY  
U}5KAi 9Z  
n m$G4Q  
规格:离轴抛物面圆柱镜(楔型) V#FLxITk  
ITOGD  
 对称抛物面镜区域用于光束的准直 N^>g= Ub  
 从VirtualLab元件目录使用离轴抛物面镜(楔型) ?|F;x"  
 离轴角决定了截切区域 .j,&/y&  
#_5+kBA+>'  
  
规格:参数概述(12° x 46°光束) SQRz8,sqkw  
RozsRt;i  
   [IW7]Fv<F  
ZuON@(  
光束整形装置的光路图 Kn]WXc|("  
5rhdm?Ls0  
L 3Iz]D3s  
 由于VirtualLab的相对坐标系统,则仅需设置z方向的距离。 ucO]&'hu:  
 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。 =z dti'2{4  
MYm6C;o$  
反射光束整形系统的3D视图 vdM\scO:  
 HuC lO  
OuH]Y70(  
u-<s@^YG  
 光学元件的定位可以通过使用3D系统视图来显示。 Z/;SR""wa  
 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)。 Mqy`j9FbL  
9tgkAU`  
详述案例 L*38T\  
3s Nq3I  
模拟和结果 D~,R @7  
Gj?q+-d!(5  
结果:3D系统光线扫描分析 #,pLVt<  
 首先,应用光线追迹研究光通过光学系统。 suSIz 7:  
 使用光线追迹系统分析仪进行分析。 %dQX d ]  
F!<x;h(  
file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_01_RT.lpd NoIdO/vy"  
G)`MoVH1  
使用参数耦合来设置系统  -"H9W:  
w9BH>56/"  
; U4X U  
自由参数: "+60B0>sc  
 反射镜1后y方向的光束半径  glUP  
 反射镜2后的光束半径 mUw,q;{  
 视场角,这决定了离轴取向(这些值保存为全局变量) `w }"0+V  
 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。 z@j&vW  
 对于此计算,应用了嵌入的参数耦合功能。  q\"$~*  
 Q.yoxq  
:'=C/AL  
 0]HI c  
"/=x u|  
o%iTYR :x  
b"V-!.02  
自由参数: l+,rc*-j0  
 反射镜1后y方向的光束半径 b/`' ?| C  
 反射镜2后的光束半径 6P8X)3CE<T  
 视场角,这决定了离轴取向(这些值保存为全局变量) )*B.y|b #  
 基于光束发散角和直径(x和y方向)焦点,可以计算并设置反射镜的直径和距离z。 bx> D  
<Th.}=  
YVi]f2F%  
 如果这个例子评估20个参数,那么返回到光路图(LPD)。 hGLBFe#3  
%qhaVM$]  
4{=Em5`HbO  
结果:使用GFT+进行光束整形 Qp}<8/BM\  
wim}}^H  
e$Ej7_.#;  
k,J?L-F  
c"r( l~fc  
 现在,利用几何场追迹+计算生成的光束剖面。 Ym 6[~=~EK  
Hl51R"8o  
h";sQ'us  
 由于离轴设置,光线分布显示出轻微的不对称形状。 u/:@+rTV_  
c3+vtP&  
 不过,场分布几乎是对称的(最好是使用伪色(false colors))。 i&#c+iTH  
,==lgM2V>  
 产生的相位是完全平坦的,产生的波前误差: MG|NH0k  
FqySnrJQ  
0FBifK  
nBd;d}LD  
file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_01_RT.lpd I`7[0jA~  
P_}$|zj7  
结果:评估光束参数 Bs*s8}6  
C|+5F,D  
9ZwhC s O  
 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。 q :gH`5N  
 在这个例子中,我们对光束半径,发散角和M²值感兴趣。 ,fbO}  
*KNR",.  
LF8B5<[O  
 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。 gg=z.`}  
 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) | =&r) ~  
pLRHwL.  
file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_02_BeamShaping.lpd 5we1q7  
\|kU{d0  
光束质量优化 Kgcg:r:  
fE >FT9c  
!|SawT5t   
 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。 vjWS35i  
 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)。
Z|u_DaSrr|  
x9a0J1Nb-h  
结果:光束质量优化 mY-r:  
q^gd1K<N  
3oj30L.  
 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。 /%~`B[4F  
v+Hu=RZE  
s f%=q$z  
<I7UyCAF  
 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。) -k'=s{iy  
Fik*7!XQ8  
~*&_zPTN  
file: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_03_BeamOptimization.lpd }a8N!g  
wI)W:mUZZ  
反射镜方向的蒙特卡洛公差 #+XKfumLk  
&#~yci2{  
 对于公差,在随机模式下我们使用参数运行特性。 _uDtRoI8  
$uboOfS83G  
U]_1yX  
 这意味着参数变化是的正态 Q16RDQ*  
<w[)T`4N  
]F,5Oh :OY  
]^dXB 0  
R5Ti|k.~Y"  
 对于这个例子,假设每个反射镜都有±0.1°的角度偏差(绝对的方向)。 由于这个偏差,整形光束的波前差明显增加。 Bdf3@sbM]  
这意味着,波前对对齐误差很敏感。 WKP=[o^  
<[(xGrEZV  
=VDN9-/.  
O -@7n0  
file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_04_Tolerancing.run (ue;O~  
L,n'G%  
第一个随机公差的典型强度分布:(相应的均方根波前差:1.08λ,40.4λ,140λ) T<!TmG  
,w c|YI)E  
wqJH  
[<6ez;2q'  
由于波前差和因此校准的偏差更大,M²值明显增加。可以使用高斯孔径来减少。 ^,,|ED\M{m  
2: fSn&*/>  
总结 Xq9%{'9  
q^EG'\<^  
实现并分析高性能离轴和无色散反射光束整形装置。 .7{,u1N'  
1.模拟 s+,JwV?b  
通过使用光线追迹来验证反射光束整形设置。 '(=krM9;  
2.研究 OF!(BJ L  
为了计算场分布和评价光束参数,应用几何场追迹+(GFT+)引擎。 [i\K#O +f  
3.优化 &!_ >J0  
通过使用显示出高斯整形孔径函数和经典场追迹引擎来优化M2参数。 64Q{YuI  
4.分析 ONg_3vD{  
通过应用蒙特卡罗公差来分析取向偏差的影响。 Ak&eGd$d  
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。 aR+vY1d"  
^k/@y@%  
参考文献 ~ #Vrf0w/  
[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). V4iN2  
[/\}:#MLe  
进一步阅读 \vsfY   
Iy'a2@   
进一步阅读 K '7M\:zy  
 获得入门视频 0"LJ{:plz  
- 介绍光路图 L~=h?C<  
- 介绍参数运行  K<6)SL4  
 关于案例的文档 7;5SK:X%dm  
- BDS.0001: Collimation of Diode Laser Beam by Objective Lens ]9F$/M#  
- BDS.0002: Focus Investigation behind Aspherical Lens i1}Y;mj  
- BDS.0003: Optimization of a Lens Doublet for Laser Beam Focusing =HH}E/9z  
- BDS.0004: Focal Beam Size Reduction by Generating a Bessel Beam using Axicon Pair
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