切换到宽版
  • 广告投放
  • 稿件投递
  • 繁體中文
    • 710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
    6573
    光币
    27014
    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) 97*p+T<yp  
    TF\C@4Z  
    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  =j]<t  
    }o(-=lF  
    mO7]9 p  
    QA`sx  
    简述案例
    $Ds2>G4c  
    j</: WRA`]  
    系统详情 +7.',@8_V  
    光源 5|s\* bV`  
    - 强象散VIS激光二极管 T.BW H2gRP  
     元件 aB&&YlR=n<  
    - 光束准直和整形的反射元件(例如圆柱抛物面镜) *] ) `z8Ox  
    - 具有高斯振幅调制的光阑 K+3=tk]W9u  
     探测器 G5 WVr$  
    - 光线可视化(3D显示) uw_Y\F-$  
    - 波前差探测 ^jZbo {  
    - 场分布和相位计算 "ze|W\Bv!  
    - 光束参数(M2值,发散角) "<1{9  
     模拟/设计 SY\ gXO8k  
    - 光线追迹(Ray Tracing:):基本系统预览和波前差计算 #q=Efn'  
    - 几何场追迹+和经典场追迹(Geometric Field Tracing Plus (GFT+) & Classic Field Tracing): 0'C1YvF  
     分析和优化整形光束质量 Ve; n}mJ?  
     元件方向的蒙特卡洛公差分析 ;4|15S  
    q>+k@>bk @  
    系统说明 m-#2n? z-  
    sDlO#  
    YU'E@t5  
    模拟和设计结果 Wh*uaad7  
    VpDbHAg  
    {JMVV_}n  
    场(强度)分布                                   优化后
    数值探测器结果 n{mfn *r.  
    gjDHo$  
    0aB;p7~&  
    eD6fpe\(  
    0 M[EEw3  
    总结 !%c\N8<>GD  
    q@8*Xa>  
    实现和分析高性能离轴和无色散反射光束整形装置。 /*mI<[xb  
    1.模拟 @:#eb1 <S  
    使用光线追迹验证反射光束整形装置。 s.C_Zf~3  
    2.评估 X l5 A 'h  
    应用几何场追迹+(GFT +)引擎来计算场分布和评价光束参数。 8{sGNCvU  
    3.优化 t'ql[  
    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。 @\#td5'  
    4.分析 %Q|Atgp  
    通过应用蒙特卡罗公差来分析方向偏差的影响。 cVF "!.  
    yY q,*<G  
    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。 jNk%OrP]  
    i8]S:49  
    详述案例 SwMc pNo  
    6j}9V L77  
    系统参数 0 kW,I  
    $>LQ6|XRu  
    案例的内容和目标 oCz/HQoBk  
    }BP;1y6-r  
    在BDS.0001,BDS.0002,BDS.0003和BDS.0004案例中,研究了折射光束传输系统。 4.t-i5  
    9\7en%(M  
    C?eH]hkZ3  
     目标是准直并对称由激光二极管发射的高斯光束。 N~'c_l  
     之后,研究并优化整形光束的质量。 ;:NJCuG  
     另外,探讨了镜像位置和倾斜偏差的影响。 Y}wyw8g/  
    =UWI9M*sz  
    模拟任务:反射光束整形设置 4o[{>gW  
    引入的反射光束整形装置是基于一个反射镜系统,此系统由两个抛物面圆柱反射镜镜与抛物面截面反射镜组成。焦点距离和镜子的位置取决于输入光束的发散角。 G"A#Q"  
    F:S}w   
    k8zI(5.>  
    w``U=sfmV  
    ]D\D~!R  
    l*G[!u  
    规格:像散激光光束 j0q&&9/Jj  
    X^jfuA  
     由激光二极管发出的强像散高斯光束 vnuN6M{  
     忽略发射区域在x和y方向可能发生的移动 EfT=?  
    dSHDWu&  
    El8,,E  
    1?l1:}^L  
    [Y`W  
    KMax$  
    规格:柱形抛物面反射镜
    _|`S3}q|d  
                             ?}Y]|c^W  
     有抛物面曲率的圆柱镜 p6S8VA  
     应用用锥形常数.-1来实现锥形界面 x]j W<A  
     曲率半径等于焦距的两倍 -XG@'P_  
    zfdl45  
    MF'JeM;H  
    规格:离轴抛物面圆柱镜(楔型) N?8!3&TiV  
    #GFr`o0$^  
     对称抛物面镜区域用于光束的准直 iWR)ke  
     从VirtualLab元件目录使用离轴抛物面镜(楔型) #KvlYZ+1  
     离轴角决定了截切区域 r<$y= B  
    gjlx~.0d  
      
    规格:参数概述(12° x 46°光束) ~&uHbTq  
    1|:KQl2q  
       c &c@M$  
    h{qgEIk&  
    光束整形装置的光路图 #<xm.  
    [nh>vqum  
    `WS&rmq&'  
     由于VirtualLab的相对坐标系统,则仅需设置z方向的距离。 D2O~kN d  
     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。 K (|}dl:  
    f6p/5]=J26  
    反射光束整形系统的3D视图 yf,z$CR  
    +ZX{>:vo   
    qe\5m.k  
    vP,n(reM  
    光学元件的定位可以通过使用3D系统视图来显示。 5bb(/YtFy  
     绿线表示生成的光轴,由VirtualLab的基础定位方法生成(仅仅设置了距离z和倾角)。  ~$J2g  
    "r2 r   
    详述案例 ?V=CB,^  
    9- # R)4_  
    模拟和结果 Dt1jW  
    Gq P5Kx+=  
    结果:3D系统光线扫描分析 wuo,kM  
     首先,应用光线追迹研究光通过光学系统 VxBo1\'  
     使用光线追迹系统分析仪进行分析。 19] E 5'AI  
    }-2|XD%]  
    file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_01_RT.lpd s#GLJl\E_P  
    l+b~KU7~l  
    使用参数耦合来设置系统 {4PwLCy  
    u%!@(eKM-  
    ;FEqe 49  
    自由参数: 2&5K. Ui%  
     反射镜1后y方向的光束半径 [N'h%1]\  
     反射镜2后的光束半径 O".=r}  
     视场角,这决定了离轴取向(这些值保存为全局变量) qxj(p o  
     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。 wgA_38To  
     对于此计算,应用了嵌入的参数耦合功能。 cH)";] k*-  
    e}W)LPR!  
    5IG-~jzCLb  
    5-A\9UC*@  
    7[wPn`v2  
    "wc<B4"  
    `0R./|bv\I  
    自由参数: 4Po_-4  
     反射镜1后y方向的光束半径 i-&yH  
     反射镜2后的光束半径 d d;T-wa}  
     视场角,这决定了离轴取向(这些值保存为全局变量) f *)Z)6E  
     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。 :zR!/5  
    6H|S;K+  
    )pn3~t<e d  
     如果这个例子评估20个参数,那么返回到光路图(LPD)。 :E?V.  
    g\AY|;T  
    BJ0?kX@  
    结果:使用GFT+进行光束整形 &m vSiyKX  
    FgO)DQm  
    bPMhfK2 %  
    [00m/fT6  
    -K$)DvV^(E  
     现在,利用几何场追迹+计算生成的光束剖面。 !!y a  
    yLcE X  
    DTs;{c  
     由于离轴设置,光线分布显示出轻微的不对称形状。 0CvUc>Pj`"  
    i6N',&jFU  
     不过,场分布几乎是对称的(最好是使用伪色(false colors))。 2?i7 UvV  
    GKCroyor  
     产生的相位是完全平坦的,产生的波前误差: jh$='Gn  
    azU"G(6y?+  
    F1hHe<)  
    PaN"sf  
    file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_01_RT.lpd  S[QrS 7  
    jFb?b6b  
    结果:评估光束参数 H[|~/0?K  
    3M=  
    We z 5N  
     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。 H']+L~j  
     在这个例子中,我们对光束半径,发散角和M²值感兴趣。 |&jXp%4T  
    {:W$LWET  
    SY8C4vb'h  
     整形光束在x和y方向上显示了一个几乎相同的半径。 发散角大约是4urad。 9ll~~zF99|  
     M²值明显高于1。(与理想高斯光束相比,高M²值是由光束偏离引起的) 8r!zBKq2~  
    "h ^Z  
    file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_02_BeamShaping.lpd _aMF?Pj~m  
    Qci]i)s$js  
    光束质量优化 'W#D(l9nI  
    ?hM64jI|  
    >i O!*&Y>  
     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。 O1kl70,`R  
     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)。
    { "E\Jcjl\  
    )_NO4`ejs/  
    结果:光束质量优化 BPHW}F]X  
    E!AE4B1bd  
    -%dCw6aX+  
     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。 p<;0g9,1  
    '3H_wd  
    QdC<Sk!G  
    %07SFu#  
     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。) M@ZI\  
    KGpA2Nx  
    Lh<).<S  
    file: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_03_BeamOptimization.lpd FGQzoS  
    E~:x(5'%d  
    反射镜方向的蒙特卡洛公差 &VcV$8k  
    m4yL@d,Yw  
     对于公差,在随机模式下我们使用参数运行特性。 TOAAQ  
    ;UP$yM;  
    snikn&  
     这意味着参数变化是的正态 'Z|mQZN  
    >"<Wjr8W!$  
    4Z,!zFS$`  
    ]0\MmAJRn  
    CWS4lx  
     对于这个例子,假设每个反射镜都有±0.1°的角度偏差(绝对的方向)。 由于这个偏差,整形光束的波前差明显增加。 4H<lm*!^  
    这意味着,波前对对齐误差很敏感。 ri.I pRe  
    V470C@  
    Xs?o{]Fe  
    )F2OT<]m,  
    file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_04_Tolerancing.run !Rt>xD  
    H7j0K~U0  
    第一个随机公差的典型强度分布:(相应的均方根波前差:1.08λ,40.4λ,140λ) !? gKqx'T$  
    /H==Hm/  
    GM<-&s!Uj  
    fd2T=fz-  
    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。 6MkP |vr6  
    B93+BwN>95  
    总结 Tu7QCr5*  
    -D$8  
    实现并分析高性能离轴和无色散反射光束整形装置。 O1mKe%'|  
    1.模拟 ia 73?*mXT  
    通过使用光线追迹来验证反射光束整形设置。 >e"#'K0?\  
    2.研究 jalg5`PU0  
    为了计算场分布和评价光束参数,应用几何场追迹+(GFT+)引擎。 VU d\QR-  
    3.优化 xF44M]i  
    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。 &JI8]JmU)  
    4.分析 b>N8F^}~O  
    通过应用蒙特卡罗公差来分析取向偏差的影响。 K6)j0 ]K1  
    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。 Ez=Olbk  
    UZsH9 o  
    参考文献 ^ovR7+V  
    [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). ]P?vdgEM&  
    ( ICd}  
    进一步阅读 9 |vLwQ  
    hfy_3}_  
    进一步阅读 cjIh}:| '  
     获得入门视频 tC9n k5~  
    - 介绍光路图 >J>[& zS  
    - 介绍参数运行 w)Qp?k d  
     关于案例的文档 7x4PaX(  
    - BDS.0001: Collimation of Diode Laser Beam by Objective Lens Np0u,t%vs  
    - BDS.0002: Focus Investigation behind Aspherical Lens 46&/gehr  
    - BDS.0003: Optimization of a Lens Doublet for Laser Beam Focusing *ppffz  
    - BDS.0004: Focal Beam Size Reduction by Generating a Bessel Beam using Axicon Pair
     
    分享到