切换到宽版
  • 广告投放
  • 稿件投递
  • 繁體中文
    • 3669阅读
    • 0回复

    [分享]反射光束整形系统 [复制链接]

    上一主题 下一主题
    离线infotek
     
    发帖
    7244
    光币
    30361
    光券
    0
    只看楼主 倒序阅读 楼主  发表于: 2020-11-17
    光束传输系统(BDS.0005 v1.0) "?apgx 6  
    #yW.o'S+  
    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 %55@3)V8Rf  
    9$7&URwSDI  
    &w+;N5}3  
    TZ?Os4+  
    简述案例
    ecr886  
    XB0a dp  
    系统详情 u~s Sk  
    光源 $/u1chf  
    - 强象散VIS激光二极管 `J72+RA  
     元件 ?h/xAl  
    - 光束准直和整形的反射元件(例如圆柱抛物面镜) 8YNu<   
    - 具有高斯振幅调制的光阑 =%!e(N'p  
     探测器 9mam ~)_ |  
    - 光线可视化(3D显示) ^vJ"-{  
    - 波前差探测 LmP qLH'(Q  
    - 场分布和相位计算 gks ==|s.  
    - 光束参数(M2值,发散角) Z+g1~\  
     模拟/设计 8RVS)D''  
    - 光线追迹(Ray Tracing:):基本系统预览和波前差计算 =EQJqj1T  
    - 几何场追迹+和经典场追迹(Geometric Field Tracing Plus (GFT+) & Classic Field Tracing): l0I}&,+  
     分析和优化整形光束质量 Y4d3n  
     元件方向的蒙特卡洛公差分析 {@?G 9UypA  
    _@Y"$V]=Vt  
    系统说明 !)N|J$FU  
    p8Iw!HE  
    yQ9ZhdQS  
    模拟和设计结果 rah,dVE]  
    !lAD q|$  
    sONBQ9  
    场(强度)分布                                   优化后
    数值探测器结果 _5mc('  
    Z1M>-[j)  
    !=3Rg-'d1  
    r!7Y'|  
    cB#nsu>  
    总结 \#CM <%  
     ?>af'o:  
    实现和分析高性能离轴和无色散反射光束整形装置。 Br}h/!NU/  
    1.模拟 -D^L}b  
    使用光线追迹验证反射光束整形装置。 6R`Oh uN.>  
    2.评估 I]h-\;96  
    应用几何场追迹+(GFT +)引擎来计算场分布和评价光束参数。 h4/X 0@l`  
    3.优化 mLwoi!]m  
    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。 [8"ojhdV  
    4.分析 LOr|k8tL%  
    通过应用蒙特卡罗公差来分析方向偏差的影响。 #O~XVuvF0  
    cq*=|m0}Z  
    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。 IS BV%^la|  
    Bn?:w\%Ue  
    详述案例 m 41t(i  
    {^5?)/<  
    系统参数 #]9hTa IR  
    mffIf1f  
    案例的内容和目标 -I":Z2.fR  
    6 {}JbRNf  
    在BDS.0001,BDS.0002,BDS.0003和BDS.0004案例中,研究了折射光束传输系统。 k;I  &.H  
    ][d,l\gu+s  
    dA_YL?o r  
     目标是准直并对称由激光二极管发射的高斯光束。 =p@8z /u  
     之后,研究并优化整形光束的质量。 '7*=`q{  
     另外,探讨了镜像位置和倾斜偏差的影响。  iEIg:  
    |%1?3Mpn  
    模拟任务:反射光束整形设置 Ri#H.T<'  
    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。 1f#mHt:(  
    [Il~K  
    wvMW|  
    QvLZg  
    @]HXP_lyD/  
    5,pSg  
    规格:像散激光光束  U47}QDh  
    8' K0L(3[  
     由激光二极管发出的强像散高斯光束 3=  -pG  
     忽略发射区域在x和y方向可能发生的移动 &\C [@_  
    R}:KE&tq  
    s%pfkoOY%  
    k+^'?D--'P  
    &|Pu-A"5~  
    !k&Q 5s:  
    规格:柱形抛物面反射镜
    ZJ,cQ+fn  
                             HKO739&n}  
     有抛物面曲率的圆柱镜 CO?Xt+1hR  
     应用用锥形常数.-1来实现锥形界面 Ucdj4[/,h  
     曲率半径等于焦距的两倍 %7hB&[ 5  
    2Y!S_Hw8  
    ?BA^YF  
    规格:离轴抛物面圆柱镜(楔型) ($nrqAv4  
    vuQ%dDxI  
     对称抛物面镜区域用于光束的准直 |=a}iU8  
     从VirtualLab元件目录使用离轴抛物面镜(楔型) jJZgK$5+  
     离轴角决定了截切区域 J;$N{"M  
    "xRBE\B  
      
    规格:参数概述(12° x 46°光束) *&Lq!rFS  
    BV`-=wRC  
       7piuLq+  
    ;z~n.0'  
    光束整形装置的光路图 [&?8,Q(  
    sj?3M@l95W  
    2[fN\e{  
     由于VirtualLab的相对坐标系统,则仅需设置z方向的距离。  j2l55@  
     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。 JRMM?y  
    'R<&d}@P*#  
    反射光束整形系统的3D视图 z*$q8Z&7rg  
    Q7X3X,  
    SLfFqc+n0  
    >wHxmq8F5<  
    光学元件的定位可以通过使用3D系统视图来显示。 Va VN  
     绿线表示生成的光轴,由VirtualLab的基础定位方法生成(仅仅设置了距离z和倾角)。 u{N,Ib 8  
    I zbU)ud  
    详述案例 {%2vGn  
    F0vM0 e-  
    模拟和结果 kql0J|P?  
    )vg5((C  
    结果:3D系统光线扫描分析 P|tNL}2`;  
     首先,应用光线追迹研究光通过光学系统。 Wo~vhv$E  
     使用光线追迹系统分析仪进行分析。 vIl+#9L0  
     7R#+Le)  
    file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_01_RT.lpd .`<@m]m-  
    z7M_1%DEx  
    使用参数耦合来设置系统 wkqX^i7ls  
    38DT2<qC  
    f h#C' sn  
    自由参数: sVk$x:k1M  
     反射镜1后y方向的光束半径 mI*[>#q>  
     反射镜2后的光束半径 !o=U19)  
     视场角,这决定了离轴取向(这些值保存为全局变量) r0d35  
     由于功能原理,所有系统参数(距离,焦距,直径)可以由光束参数分析计算。 |tR OL 9b  
     对于此计算,应用了嵌入的参数耦合功能。 rNjn~c  
    -Y Bd, k3  
    zA+~7;7E  
    Ghl'nqPlm  
    .h&k jD  
    pD]0`L-HJU  
    I1oje0$  
    自由参数: HHX-1+L  
     反射镜1后y方向的光束半径 u]u[(K5F  
     反射镜2后的光束半径 @';B_iQ  
     视场角,这决定了离轴取向(这些值保存为全局变量) 1&;QyTN  
     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。 -/{ 4Jf Wf  
    f7h*Vu`>  
    PHA-9\jC{  
     如果这个例子评估20个参数,那么返回到光路图(LPD)。 J_Ltuso  
    kn)t'_jC  
    :1t~[-h^  
    结果:使用GFT+进行光束整形 Q#h 9n]5  
    Xc"&0v%;#  
    %sHF-n5P  
    U9D!GKVp  
    \AL f$88>@  
     现在,利用几何场追迹+计算生成的光束剖面。 <E\$3Ym9  
    5JEbe   
    '13ZX:  
     由于离轴设置,光线分布显示出轻微的不对称形状。 sY?,0T_m  
    HV6f@  
     不过,场分布几乎是对称的(最好是使用伪色(false colors))。 3^s/bm$g  
    D]c`B  
     产生的相位是完全平坦的,产生的波前误差: z'uK3ng\hH  
    U=hlu  
    moP,B~  
    8 k3S  
    file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_01_RT.lpd n,B,"\fw  
    Z|%_oR~b|  
    结果:评估光束参数 EkGQ(fZ1|  
    Ut$;ND.-  
    nqwAQhzy(  
     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。 o9cM{ya/>  
     在这个例子中,我们对光束半径,发散角和M2值感兴趣。 ui(^k $  
    3 %.#}O,(  
    Gmf B  
     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。 el:9wq  
     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) dCj,b$  
    `--TP  
    file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_02_BeamShaping.lpd K&8dA0i2u2  
    3O7!`Nm@  
    光束质量优化 _`64gS}^  
    sKlDu  
    BD`2l!d  
     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。 L%>n>w  
     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)。
    t3dlS`O  
    t |~YEQ  
    结果:光束质量优化 +3KEzo1=)  
    0P\$ 2lk  
    detwa}h[0  
     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'^:'uG  
    6xD#?  
    O(+phRwJ  
    5uxBK"q  
     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。) =0;^(/1Mc  
    ?_I[,N?@41  
    765p/**  
    file: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_03_BeamOptimization.lpd 4.IU!.Uo  
    #> j.$2G>  
    反射镜方向的蒙特卡洛公差 6;|n]m\Vd  
    MNSbtT*^  
     对于公差,在随机模式下我们使用参数运行特性。 irN6g#B?  
    Yv:55+e!|  
    bf9a 1<\  
     这意味着参数变化是的正态 :O(^w}sle  
    =zyC-;r!  
    PssMTEf  
    c+2FC@q{l  
    gks{\H]  
     对于这个例子,假设每个反射镜都有±0.1°的角度偏差(绝对的方向)。 由于这个偏差,整形光束的波前差明显增加。 /% kY0 LY  
    这意味着,波前对对齐误差很敏感。 JGuN:c$  
    `F/Tv 5@L  
    / ~^rr f  
    92^w8Z.  
    file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_04_Tolerancing.run e^O(e  
    jAud {m*T  
    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) F$[ U|%*  
    %rxO_  
    T8^5=/  
    E8-P"`Qba  
    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。 lGVEpCS}  
    4fe7U=#;Y  
    总结 3;a<_cE*@  
    $ aUo aI  
    实现并分析高性能离轴和无色散反射光束整形装置。 HeG)/W?r  
    1.模拟 hcyM6:}  
    通过使用光线追迹来验证反射光束整形设置。 7e<c$t#H  
    2.研究 mW:!M!kk  
    为了计算场分布和评价光束参数,应用几何场追迹+(GFT+)引擎。 z`\F@pX%wC  
    3.优化 x:QgjK  
    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。 Z ,EvQ8i  
    4.分析 G_SG  
    通过应用蒙特卡罗公差来分析取向偏差的影响。 lEV]4 t_H  
    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。 ,u/aT5\_  
    @WI2hHD  
    参考文献 hiUD]5Kp  
    [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). yR4|S2D3xn  
    ;6!Pwb;hY  
    进一步阅读 kV3 8`s>+  
    ^.>jG I%rB  
    进一步阅读 /RMPS. d {  
     获得入门视频 eQ&ZX3*}  
    - 介绍光路图 HcqfB NM  
    - 介绍参数运行 $H-!j%hV  
     关于案例的文档 [/X4"D-uOK  
    - BDS.0001: Collimation of Diode Laser Beam by Objective Lens AGbhJ=tB  
    - BDS.0002: Focus Investigation behind Aspherical Lens AW,53\ 0  
    - BDS.0003: Optimization of a Lens Doublet for Laser Beam Focusing 6qaulwV4t  
    - BDS.0004: Focal Beam Size Reduction by Generating a Bessel Beam using Axicon Pair Jm42b4  
    >ss/D^YS  
    :duo#w"K  
    QQ:2987619807
     
    分享到