切换到宽版
  • 广告投放
  • 稿件投递
  • 繁體中文
    • 648阅读
    • 0回复

    [技术]反射光束整形系统 [复制链接]

    上一主题 下一主题
    在线infotek
     
    发帖
    6519
    光币
    26744
    光券
    0
    只看楼主 倒序阅读 楼主  发表于: 2024-11-12
    光束传输系统(BDS.0005 v1.0) mR#"ng  
    m!(dk]  
    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 c0_512  
    [Kb)Q{=)  
    YllW2g:  
    ?\<Kb|Q  
    简述案例
    \ >#y*W<  
    5!57<n  
    系统详情 f %P#.  
    光源 <2LUq@Pg  
    - 强象散VIS激光二极管 r jnf30  
     元件 RF~c/en  
    - 光束准直和整形的反射元件(例如圆柱抛物面镜) 0&3zBL%Bo  
    - 具有高斯振幅调制的光阑 ;0Ih:YY6  
     探测器 @# . a5  
    - 光线可视化(3D显示) BDX>J3h  
    - 波前差探测 }{[p<pU$C  
    - 场分布和相位计算 Smd83W&  
    - 光束参数(M2值,发散角) vtzbF1?O  
     模拟/设计 ,8DjQz0ZPo  
    - 光线追迹(Ray Tracing:):基本系统预览和波前差计算 \=(U tro  
    - 几何场追迹+和经典场追迹(Geometric Field Tracing Plus (GFT+) & Classic Field Tracing): xo(>nFjo  
     分析和优化整形光束质量 X1Kze  
     元件方向的蒙特卡洛公差分析 ;9)=~)  
    )X6I #q8  
    系统说明 #qEUGD`  
    Nig)!4CG  
    Lp+?5DjLT  
    模拟和设计结果 )>pIAYCVP  
    o KY0e&5  
    461p4)  
    场(强度)分布                                   优化后
    数值探测器结果 }9Q<<a  
    +1eb@b X  
    o<g1;  
    Slp_o\s$@  
    C`aUitL}  
    总结 "Fxw"I <  
    7V"Jfh4_  
    实现和分析高性能离轴和无色散反射光束整形装置。 vtq47i  
    1.模拟 Mu_'C$zA  
    使用光线追迹验证反射光束整形装置。 1Nz#,IdQ  
    2.评估 kP&Ekjt@  
    应用几何场追迹+(GFT +)引擎来计算场分布和评价光束参数。 G%%5lw!y'  
    3.优化 '~xjaa;.  
    利用一个具有高斯形状孔径函数的光阑和经典场追迹引擎来优化M2参数。 O5JG!bGE_F  
    4.分析 |W SvAM3  
    通过应用蒙特卡罗公差来分析方向偏差的影响。 irn }.e  
    Xs)?PE [  
    对于复杂的光束整形装置,特别是离轴系统,可以使用VirtualLab来进行高效的模拟和分析。模拟过程中,根据情况应用不同的模拟引擎。 2'?C  
    NDG?X s [2  
    详述案例 "g1Fg.o  
    sv#/78~|  
    系统参数 Z}>+!Z  
    ahw0}S  
    案例的内容和目标 )u307Lg  
    0fa8.g#I$  
    在BDS.0001,BDS.0002,BDS.0003和BDS.0004案例中,研究了折射光束传输系统。 _2xYDi  
    aY %{?8PsB  
    k-$J #  
     目标是准直并对称由激光二极管发射的高斯光束。 ^!K 8nW{*  
     之后,研究并优化整形光束的质量。 l^v,X%{Iz  
     另外,探讨了镜像位置和倾斜偏差的影响。 ^C{?LH/2  
    A$]#f  
    模拟任务:反射光束整形设置 q94*2@KV  
    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。 -n6T^vf  
    I! ~3xZ  
    B_0]$D0 ^  
    '>% c@C[  
    :;o?d&C  
    :a M@"#F  
    规格:像散激光光束 $# b  
    2/l4,x  
     由激光二极管发出的强像散高斯光束 AKAxfnaR  
     忽略发射区域在x和y方向可能发生的移动 ?$4CgN-  
    w M#q [m;  
    `u7twW*U2  
    fXAD~7T*s  
    C,5Erb/  
    Cta!"=\  
    规格:柱形抛物面反射镜
    PML84*K -  
                             2Zi&=Zj"  
     有抛物面曲率的圆柱镜 T!Uf PfEI  
     应用用锥形常数.-1来实现锥形界面 CdiL{zH\3  
     曲率半径等于焦距的两倍 4?~Ei[KgQn  
    fU4{4M+9"  
    $+HS^m  
    规格:离轴抛物面圆柱镜(楔型) cP8@'l@!  
    suZ`  
     对称抛物面镜区域用于光束的准直 "'6R|<u=:  
     从VirtualLab元件目录使用离轴抛物面镜(楔型) yx/qp<=  
     离轴角决定了截切区域 "z|%V/2b3  
    s _`y"' ^  
      
    规格:参数概述(12° x 46°光束) G I#TMFz3  
    Q37zBC 0  
       w7_2JS  
    8?k.4{?  
    光束整形装置的光路图 K?mly$  
    8hvh xp  
    _ 4+=S)$  
     由于VirtualLab的相对坐标系统,则仅需设置z方向的距离。 "RsH'`  
     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。 7R".$ p  
    e irRAU  
    反射光束整形系统的3D视图 ?a-}1A{  
    lV2MRxI  
    2&U<Wiu\}  
    eR5+1b  
    光学元件的定位可以通过使用3D系统视图来显示。 Jf8AKj3  
     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)。 +PkN~m`  
    =_H)5I_\  
    详述案例 ^->vUf7PX  
    Q$DF3[NC  
    模拟和结果 w^QqYUL${  
    TZk.h8  
    结果:3D系统光线扫描分析 DX#F]8bWl  
     首先,应用光线追迹研究光通过光学系统 .Dg'MM BM  
     使用光线追迹系统分析仪进行分析。 T 9?!.o  
    GE.@*W  
    file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_01_RT.lpd ~b{j`T  
    60Obek`  
    使用参数耦合来设置系统 TVFxEV7Fx  
    RlTVx :  
    f*~z|  
    自由参数: BXo9s~5Q  
     反射镜1后y方向的光束半径 d@t3C8  
     反射镜2后的光束半径 MEn#MT/Cz  
     视场角,这决定了离轴取向(这些值保存为全局变量) _i{4 4zE  
     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。 {p@uj_pS  
     对于此计算,应用了嵌入的参数耦合功能。 esQRg~aCGy  
    E.~~.2   
    V/7?]?!xu  
    y7# 4Mcc`~  
    z?8Sie  
    "t" &6\  
    q! U'DDEP  
    自由参数: '$n#~/#}  
     反射镜1后y方向的光束半径 abM4G  
     反射镜2后的光束半径 Yhd|1,m9f  
     视场角,这决定了离轴取向(这些值保存为全局变量) xF3H\`{4x  
     基于光束发散角和直径(x和y方向)焦点,可以计算并设置反射镜的直径和距离z。 4\yKd8I  
    h8_~ OX  
    _Uz}z#jt  
     如果这个例子评估20个参数,那么返回到光路图(LPD)。 f*SAbDE  
    k|}S K9  
    VG`A* Vj  
    结果:使用GFT+进行光束整形 9#@CmiIhy  
    !Rw\k'<GKX  
    ?V&[U  
    2=l !b/m  
    &c!=< <5M  
     现在,利用几何场追迹+计算生成的光束剖面。 g#ONtY@*U  
    +2ih!$T;7>  
    'Kj8X{BSFb  
     由于离轴设置,光线分布显示出轻微的不对称形状。 5&r2a}K  
    {XNu4d9w(  
     不过,场分布几乎是对称的(最好是使用伪色(false colors))。 {L8(5  
    dj76YK  
     产生的相位是完全平坦的,产生的波前误差: gZs8BKO  
    qlg~W/  
    X7]vXo*  
    o^! Zt 9  
    file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_01_RT.lpd ]X)EO49  
    rXz,<^Hmj  
    结果:评估光束参数 $V8B =k~  
    xf@D<}~1  
    z {J1pH_X  
     从生成的整形光束场分布,可以评估光束参数。 可以直接通过使用探测器界面实现。 "zO+!h'o  
     在这个例子中,我们对光束半径,发散角和M²值感兴趣。 _dEf@==  
    u[oYVpe)IG  
    Q'^]lVY  
     整形光束在x和y方向上显示了一个几乎相同的半径。 发散角大约是4urad。 +:d))r=n  
     M²值明显高于1。(与理想高斯光束相比,高M²值是由光束偏离引起的) UmU=3et<Wj  
    Sk$ XC  
    file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_02_BeamShaping.lpd R@0ELxzA  
    U<NpDjc"  
    光束质量优化 ";e0-t6:  
    viBf" .  
    *R>I%?]V3  
     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。 qD4e] 5  
     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)。
    Q_#X*I  
    }h>e=<  
    结果:光束质量优化 Nu{RF  
    H2RNekck  
    b,G+=&6u  
     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。 nZN]Q9  
    DRV vW6s  
    *.EtdcRo[  
    t Q_}o[  
     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。) 7w{`f)~  
    tO?*x/XC{  
    W9V%Xc`LQ  
    file: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_03_BeamOptimization.lpd BoIe<{X(9  
    #D+Fq^="P  
    反射镜方向的蒙特卡洛公差 a+mq=K  
    miHW1h[=  
     对于公差,在随机模式下我们使用参数运行特性。 j&m<=-q  
    m$hSL4 N  
    M7,|+W/RK  
     这意味着参数变化是的正态 1xq1te)  
    INzQ0z-z  
    xYt{=  
    wQnr*kyza  
    =4JVUu~Z  
     对于这个例子,假设每个反射镜都有±0.1°的角度偏差(绝对的方向)。 由于这个偏差,整形光束的波前差明显增加。 ?67j+)  
    这意味着,波前对对齐误差很敏感。 %v~j10e  
    x_Ais&Gc  
    iJrscy-  
    '}4[m>/  
    file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_04_Tolerancing.run >cM U<'&  
    6nGDoW#  
    第一个随机公差的典型强度分布:(相应的均方根波前差:1.08λ,40.4λ,140λ) ,%nmCetD@  
    'Dk(jpYB  
    -R7f/a8  
    ocgbBE  
    由于波前差和因此校准的偏差更大,M²值明显增加。可以使用高斯孔径来减少。 9y]$c1  
    //Tr=!TQu  
    总结 /e{Oqhf[n  
    R!pV`N  
    实现并分析高性能离轴和无色散反射光束整形装置。 <O\z`aA'q  
    1.模拟 tg8VFH2q.z  
    通过使用光线追迹来验证反射光束整形设置。 XcfTE m  
    2.研究 nVyb B~.=  
    为了计算场分布和评价光束参数,应用几何场追迹+(GFT+)引擎。 J;T_ 9  
    3.优化 c@nl;u)n  
    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。 B~PF<8h5  
    4.分析 Va*Uwy?x/)  
    通过应用蒙特卡罗公差来分析取向偏差的影响。 (vj2XiO^+  
    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。 6gR=e+  
    bh7 1Zu  
    参考文献 /CA)R26G  
    [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). {&h&:  
    @Qc['V)  
    进一步阅读 >2g CM  
    0|^x[dh  
    进一步阅读 Fsq S)  
     获得入门视频 .cZ&~ N  
    - 介绍光路图 |g'sRTKJ  
    - 介绍参数运行 nM0nQ{6  
     关于案例的文档 [Z5x_.k"I  
    - BDS.0001: Collimation of Diode Laser Beam by Objective Lens Z(}x7jzW  
    - BDS.0002: Focus Investigation behind Aspherical Lens M$~h(3  
    - BDS.0003: Optimization of a Lens Doublet for Laser Beam Focusing U.^)|IHW  
    - BDS.0004: Focal Beam Size Reduction by Generating a Bessel Beam using Axicon Pair
     
    分享到