切换到宽版
  • 广告投放
  • 稿件投递
  • 繁體中文
    • 703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
    离线infotek
     
    发帖
    6569
    光币
    26994
    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) +a$|Sc  
    zn)yFnB!TH  
    二极管激光光束使用无色散离轴反射装置进行准直和整形 7[KCWJ  
    v01#>,R  
    @`|)Ia<  
    SW9fE :v  
    简述案例
    B?6QMC;  
    nQ=aLV+'  
    系统详情 Do*n#=  
    光源 !>g:Si"  
    - 强象散VIS激光二极管 '4u v3)P  
     元件  ( Uk ,  
    - 光束准直和整形的反射元件(例如圆柱抛物面镜) ddDS=OfH  
    - 具有高斯振幅调制的光阑 OW`STp!  
     探测器 js <Ww$zFW  
    - 光线可视化(3D显示) SUE ~rb  
    - 波前差探测 yA;W/I4  
    - 场分布和相位计算 }htPTOy5  
    - 光束参数(M2值,发散角) ::"E?CQLV  
     模拟/设计  `w<J25  
    - 光线追迹(Ray Tracing:):基本系统预览和波前差计算 KQmZ#W%2m  
    - 几何场追迹+和经典场追迹(Geometric Field Tracing Plus (GFT+) & Classic Field Tracing): %}b8aG+  
     分析和优化整形光束质量 `# ^0cW  
     元件方向的蒙特卡洛公差分析 {exrwnIZj  
    ai^|N.!  
    系统说明 )^/0cQcJ  
    D:E9!l'  
    ngUHkpYS5  
    模拟和设计结果 44-r\>  
    u \g ,.C0  
    m ,tXE%l  
    场(强度)分布                                   优化后
    数值探测器结果  CL3xg)x6  
    u%2KwRQ  
    mEDpKWBk  
    Kf.T\V4%  
    P))^vUt~  
    总结 Jqfm@Y  
    ]P1YHw9  
    实现和分析高性能离轴和无色散反射光束整形装置。 ` }8&E(<  
    1.模拟 h?j_Ry  
    使用光线追迹验证反射光束整形装置。 y0IK,W'&?  
    2.评估 fN[8N$1-  
    应用几何场追迹+(GFT +)引擎来计算场分布和评价光束参数。 Yc#IFmC}  
    3.优化 #n7Yr,|Z  
    利用一个具有高斯形状孔径函数的光阑和经典场追迹引擎来优化M2参数。 T V:<TR  
    4.分析 AHd-  
    通过应用蒙特卡罗公差来分析方向偏差的影响。 I>n g`  
    wE Qi0!  
    对于复杂的光束整形装置,特别是离轴系统,可以使用VirtualLab来进行高效的模拟和分析。模拟过程中,根据情况应用不同的模拟引擎。 X")|Uw8Kl/  
    (bm;*2  
    详述案例 Y &f\VNlT  
    HL8eD^  
    系统参数 >.DC!QV  
    .v])S}K  
    案例的内容和目标 4hAJ!7[A.  
    S; /. %  
    在BDS.0001,BDS.0002,BDS.0003和BDS.0004案例中,研究了折射光束传输系统。 oXgdLtsu  
    >K)2NLW\xA  
    kb #^lO  
     目标是准直并对称由激光二极管发射的高斯光束。 S/gm.?$V  
     之后,研究并优化整形光束的质量。 DxSsg  
     另外,探讨了镜像位置和倾斜偏差的影响。 BIMKsF Zt  
    4gZ &^y'  
    模拟任务:反射光束整形设置 92[a; a  
    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。 VmvQvQ/9R  
    4JMiyiW&  
    G|4^_`-  
    4Z5#F]OA7  
    };katqzEg  
    O4|2|sA  
    规格:像散激光光束 G0d&@okbFC  
    p 2 !FcFi  
     由激光二极管发出的强像散高斯光束 1r9f[j~  
     忽略发射区域在x和y方向可能发生的移动 9-lEtl%  
    aV|9H  
    *e{PxaF!C  
    (! KG)!  
    q``wt  
    5<R%H{3j  
    规格:柱形抛物面反射镜
    iHBB,x  
                             rAukHeH  
     有抛物面曲率的圆柱镜 gv.6h{Ut  
     应用用锥形常数.-1来实现锥形界面 s~L</Xvo  
     曲率半径等于焦距的两倍 ,YLF+^w-  
    \3zj18(@8!  
    ,+1m`9}  
    规格:离轴抛物面圆柱镜(楔型) j8$Zv%Ca%  
    sC7/9</  
     对称抛物面镜区域用于光束的准直 &m'kI  
     从VirtualLab元件目录使用离轴抛物面镜(楔型) |g&ym Fc  
     离轴角决定了截切区域 w*!wQ,o  
    C"eXs#A  
      
    规格:参数概述(12° x 46°光束) \8v91g91f  
    E^V |  
       -Zc![cAlO  
    Op}ZB:  
    光束整形装置的光路图 0D~ Tga)  
    M {a #  
    j,-C{ K  
     由于VirtualLab的相对坐标系统,则仅需设置z方向的距离。 m5c&&v6%"b  
     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。 e x?v `9  
    k$7Z^~?Fz  
    反射光束整形系统的3D视图 lP _db&  
    e@]-D FG  
    Af-UScD%G  
    TwahR:T   
    光学元件的定位可以通过使用3D系统视图来显示。 nb, 2,H  
     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)。 `'4)q}bB  
    N|Cs=-+  
    详述案例 W<,F28jI3v  
    w=_Jc8/.  
    模拟和结果 }VCI=?-  
    2& LQg=O  
    结果:3D系统光线扫描分析 vZAv_8S)  
     首先,应用光线追迹研究光通过光学系统 B(5c9DI`  
     使用光线追迹系统分析仪进行分析。 (/{aJV  
     Lc2QXeo8  
    file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_01_RT.lpd \=2m7v#E  
    9<1F[SS<s9  
    使用参数耦合来设置系统 wa09$4>_w  
    iLX_T]1  
    R)8s  
    自由参数: msx-O=4g  
     反射镜1后y方向的光束半径 F2I 5q C/  
     反射镜2后的光束半径 x~DLW1I  
     视场角,这决定了离轴取向(这些值保存为全局变量) PGn);Baq  
     由于功能原理,所有系统参数(距离,焦距,直径)可以由光束参数分析计算。 nHOr AD|&  
     对于此计算,应用了嵌入的参数耦合功能。 =t0tK}Y+4  
    >t+ qe/  
    ?A*Kg;IU  
    oOU1{[  
    J ++v@4Z  
    ^rAa"p9  
    Ty4S~ClO#'  
    自由参数: _F(P*[[&  
     反射镜1后y方向的光束半径 c-1q2y  
     反射镜2后的光束半径 N3A<:%s  
     视场角,这决定了离轴取向(这些值保存为全局变量) cu9Qwm  
     基于光束发散角和直径(x和y方向)焦点,可以计算并设置反射镜的直径和距离z。 M4f;/`w  
     J m{  
    Z=z%$l  
     如果这个例子评估20个参数,那么返回到光路图(LPD)。 PR7f(NC  
    ,XKCz ]8V  
    G-um`/<%  
    结果:使用GFT+进行光束整形 hUpnI@  
    b'p4wE>  
    +b$S~0n   
    Gpj* V|J  
    @E9" Zv-$  
     现在,利用几何场追迹+计算生成的光束剖面。 mqtg[~dNc  
    Sr Ca3PA  
    U]6&b  
     由于离轴设置,光线分布显示出轻微的不对称形状。 N;sm*+r  
    q3e8#R)l  
     不过,场分布几乎是对称的(最好是使用伪色(false colors))。 rfcN/:k  
    i?@M  
     产生的相位是完全平坦的,产生的波前误差: y*b3&%.ml  
    0?Q_@Y  
    "eAy^,  
    P 1>AOH2yG  
    file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_01_RT.lpd ]c)_&{:V  
    b{M7w  
    结果:评估光束参数 zU5Hb2a  
    O'*@ Ytn  
    0Rn+`UnwB  
     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。 "j<bA8$Vw  
     在这个例子中,我们对光束半径,发散角和M²值感兴趣。 []kN16F  
    )U t5+-UK  
    < Bg8,;  
     整形光束在x和y方向上显示了一个几乎相同的半径。 发散角大约是4urad。 AasZuO_I  
     M²值明显高于1。(与理想高斯光束相比,高M²值是由光束偏离引起的) ?*"srE,#JX  
    W !}{$  
    file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_02_BeamShaping.lpd f2I6!_C!+  
    ;az5ZsvN D  
    光束质量优化 F _3:bX  
    njPPztv/@  
    ^]C&tG0 !  
     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。 !]` #JAL7  
     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)。
    -Sv"gLB  
    kJ:F *34e=  
    结果:光束质量优化 ksR1k vTm  
    bO5k6i  
    ]bdFr/!'S+  
     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。 >ezi3Zx^  
    @Yw,nQE)b  
    K*-@Q0"KM{  
    Y]|:?G7l]  
     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。) '])2k@o@  
    8|?LN8rp  
    P$GjF-!:  
    file: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_03_BeamOptimization.lpd &[mZD,  
    ` Nh"  
    反射镜方向的蒙特卡洛公差 cE'L% Z  
    ~p0c3*  
     对于公差,在随机模式下我们使用参数运行特性。 K0pac6]  
    wN-i?Ek0;  
    {svn=H /  
     这意味着参数变化是的正态 Bf`9V713  
    OFkNl}D  
    7%?jL9Vw  
    sZgRt  
    zSvgKmNY  
     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。 oEz%={f  
    这意味着,波前对对齐误差很敏感。 #V02hs1  
    i+3fhV  
    Joe_PS  
    HmmS(fU  
    file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_04_Tolerancing.run EpJ4`{4  
    K0+.q?8D|  
    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) MTGiAFE  
    BKa- k!  
    #:x4DvDkR  
    -5l6&Y   
    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。 ppIbjt6r  
    ^i)hm  
    总结 p{)5k  
    ^E`(*J/o  
    实现并分析高性能离轴和无色散反射光束整形装置。 ?YM4b5!3T  
    1.模拟 G.'+-v=\]  
    通过使用光线追迹来验证反射光束整形设置。 RR;AJ8wd  
    2.研究 ~rr 4ok  
    为了计算场分布和评价光束参数,应用几何场追迹+(GFT+)引擎。 5qUTMT['T  
    3.优化 )+")Sz3zx  
    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。 ?Ucu#UO  
    4.分析 YT/kC'A  
    通过应用蒙特卡罗公差来分析取向偏差的影响。 y)c5u%(  
    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。 "& Dx=Yf  
    ^ &/G|  
    参考文献 o'<^LYSnB  
    [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). )&{K~i;:  
    {4aWR><  
    进一步阅读 iJxQB\x  
    )QagS.L{z  
    进一步阅读 z\ss4  
     获得入门视频 88"Sai  
    - 介绍光路图 g @I6$Z  
    - 介绍参数运行 U!%!m'  
     关于案例的文档 `cQo0{xK  
    - BDS.0001: Collimation of Diode Laser Beam by Objective Lens M~*u;vA/  
    - BDS.0002: Focus Investigation behind Aspherical Lens CRve.e8J  
    - BDS.0003: Optimization of a Lens Doublet for Laser Beam Focusing 9vNkZ-1  
    - BDS.0004: Focal Beam Size Reduction by Generating a Bessel Beam using Axicon Pair
     
    分享到