切换到宽版
  • 广告投放
  • 稿件投递
  • 繁體中文
    • 988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
    7060
    光币
    29445
    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) 7bctx_W&6  
    &r&;<Q  
    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 }9{dR4hD  
    M' &J _g  
    ^RYn8I  
    "2*G$\  
    简述案例
    ]ev*m&O  
    T+`xr0  
    系统详情 Hlz'a1\:O]  
    光源 $Sp*)A]E`  
    - 强象散VIS激光二极管 j9{O0[v  
     元件 w%>aR_G  
    - 光束准直和整形的反射元件(例如圆柱抛物面镜) $KoPGgC[  
    - 具有高斯振幅调制的光阑 x, G6\QmA  
     探测器 i58ZV`Rk`  
    - 光线可视化(3D显示) t#fs:A7P?}  
    - 波前差探测 %4?SY82  
    - 场分布和相位计算 hubfK~  
    - 光束参数(M2值,发散角) %4bO_vb<9  
     模拟/设计 L!CX &  
    - 光线追迹(Ray Tracing:):基本系统预览和波前差计算 L~@ma(TV{K  
    - 几何场追迹+和经典场追迹(Geometric Field Tracing Plus (GFT+) & Classic Field Tracing): 3r,1^h  
     分析和优化整形光束质量 aK8bKlZe  
     元件方向的蒙特卡洛公差分析 2#>$%[   
    *ge].E  
    系统说明 #pS]k<o%1  
    `,F&y{ A  
    Q%M'[L?[  
    模拟和设计结果 BP)q6?Mz  
    <;2P._oZ  
    FY 1},sq  
    场(强度)分布                                   优化后
    数值探测器结果 w8eG;  
    l.__10{  
    A[sM{i~Z  
    YD/B')/ s  
    '5|Q<5!o  
    总结 ]_^"|RJ  
    -X"5G  
    实现和分析高性能离轴和无色散反射光束整形装置。 :BewH?Ku  
    1.模拟 oV0LJ%  
    使用光线追迹验证反射光束整形装置。 k#1`  
    2.评估 [;>zqNy  
    应用几何场追迹+(GFT +)引擎来计算场分布和评价光束参数。 -mev%lV  
    3.优化 P!`Q_h6a  
    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。 Hs:4I  
    4.分析 K7 t&fDI  
    通过应用蒙特卡罗公差来分析方向偏差的影响。 6%\7.h  
    Hmz=/.$  
    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。 4A\BGD*5  
    /|4Q9=  
    详述案例 W~XV  
    blKDQ~T2  
    系统参数 ^kCk^D-Gz  
    A }>|tm7|  
    案例的内容和目标 VxUvvJ{-v  
    #~bU}[{  
    在BDS.0001,BDS.0002,BDS.0003和BDS.0004案例中,研究了折射光束传输系统。 @+0@BO1 2  
    q7 %=`l  
    u4b3bH9U  
     目标是准直并对称由激光二极管发射的高斯光束。 !SLP8|Cd  
     之后,研究并优化整形光束的质量。 fP^W"y  
     另外,探讨了镜像位置和倾斜偏差的影响。 P?Gd}mdX?m  
    ^%K1R;  
    模拟任务:反射光束整形设置 +z]:CF  
    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。 lKh2LY=j  
    d&PE,$XC  
    kcq9p2zKv  
    aH5t.x79b  
    R`Ys;g/!  
    >cwJl@wx-  
    规格:像散激光光束 v7{ P].M  
    E)&NP}k-P  
     由激光二极管发出的强像散高斯光束 Pi&fwGL  
     忽略发射区域在x和y方向可能发生的移动 5t"bCzp  
    B#qL$M,|  
    ;ZxK3/(7  
    ?MV[=LPL  
    I,],?DQX2)  
    Gx(KN57D  
    规格:柱形抛物面反射镜
    Q{H!s_6iyv  
                             Y0P}KPD  
     有抛物面曲率的圆柱镜 Ak\D6eHcB  
     应用用锥形常数.-1来实现锥形界面 zumR(<l  
     曲率半径等于焦距的两倍 |kBg8).B  
    )o " SB1  
    KRnB[$3F1  
    规格:离轴抛物面圆柱镜(楔型) mFgb_Cd  
    $4$?M[  
     对称抛物面镜区域用于光束的准直 |?;"B:0  
     从VirtualLab元件目录使用离轴抛物面镜(楔型) E i\J9zt  
     离轴角决定了截切区域 bBeFL~  
    1}n)J6m  
      
    规格:参数概述(12° x 46°光束) q_9N+-?{7  
    )9A<fwpN  
       a>)_ `m  
    {|Mxvp*Hg  
    光束整形装置的光路图 k$$S!qi#  
    E5Snl#Gl\0  
    *'s2 K  
     由于VirtualLab的相对坐标系统,则仅需设置z方向的距离。 W[[YOK1T  
     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。 |h^G$guw  
    UijuJ(Tle  
    反射光束整形系统的3D视图 H649J)v+m  
    $.r}g\43P  
    dFI.`pB  
     bbQ 10H  
    光学元件的定位可以通过使用3D系统视图来显示。 AXNszS%4  
     绿线表示生成的光轴,由VirtualLab的基础定位方法生成(仅仅设置了距离z和倾角)。 PoBu kOv  
    A3 Rm 0  
    详述案例 ' F 6au[  
    tvj'{W  
    模拟和结果 QRg"/62WCD  
    Y>dg10=  
    结果:3D系统光线扫描分析 i)`zKbK  
     首先,应用光线追迹研究光通过光学系统 IJ #v"! D  
     使用光线追迹系统分析仪进行分析。 cOZajC<G  
    \J3v>&m<7  
    file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_01_RT.lpd |j5A U  
    ^;bGP.!p  
    使用参数耦合来设置系统 HkfSx rTgQ  
    I).^,%>Z)  
    P5 <85t  
    自由参数: -+ IX[  
     反射镜1后y方向的光束半径 uc"[qT(X  
     反射镜2后的光束半径 L3G)?rPFC#  
     视场角,这决定了离轴取向(这些值保存为全局变量) vUIK4uR.  
     由于功能原理,所有系统参数(距离,焦距,直径)可以由光束参数分析计算。 6M<mOhp@}n  
     对于此计算,应用了嵌入的参数耦合功能。 G5XnGl }Q  
    !Lg}q!*%>V  
    @|\s$L  
    ~qLhZR\g^  
    9/X v&<Tn  
    !g8.8(/t)  
    PE;0 jgsiI  
    自由参数: 8tFyNl`c  
     反射镜1后y方向的光束半径 !3X%5=#L4  
     反射镜2后的光束半径 v;F+fOo  
     视场角,这决定了离轴取向(这些值保存为全局变量) /J9T=N  
     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。 0R%uVJG  
    n4r( Vg1GS  
    whg4o|p  
     如果这个例子评估20个参数,那么返回到光路图(LPD)。 u7y7  
    = VX<eV  
    lA^Kh  
    结果:使用GFT+进行光束整形 k`4\.m"&  
    B,VSFpPx  
    gU 2c--`  
    7q{v9xKy  
    ! ,(bXa\^  
     现在,利用几何场追迹+计算生成的光束剖面。 x_H7=\pX]  
    Bdk{.oh6  
    TeN1\rA,  
     由于离轴设置,光线分布显示出轻微的不对称形状。 ygy#^  
    .pu`\BW>  
     不过,场分布几乎是对称的(最好是使用伪色(false colors))。 u2.r,<rC*Q  
    CK`3   
     产生的相位是完全平坦的,产生的波前误差: koWb@V]  
    [Ey%uh 6*  
    I#6' NZ  
    zH\;pmWiN9  
    file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_01_RT.lpd pt|$bU7  
    ~PAbLSL*u  
    结果:评估光束参数 @okm@6J*X  
    g7Q*KA+  
    0Eg r Q  
     从生成的整形光束场分布,可以评估光束参数。 可以直接通过使用探测器界面实现。 :~A1Ud4c  
     在这个例子中,我们对光束半径,发散角和M²值感兴趣。 ^CZ|ci6bX  
    fvBC9^3  
    uxJiec`&  
     整形光束在x和y方向上显示了一个几乎相同的半径。 发散角大约是4urad。 [,A'  
     M²值明显高于1。(与理想高斯光束相比,高M²值是由光束偏离引起的) q2U"k  
    ` Ehgn?6'  
    file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_02_BeamShaping.lpd jeuNTDjeL  
    N4]6LA6x6  
    光束质量优化 N,+g/o\f  
    |`D5XRVbi  
    0v)mgrl=,  
     通常,使用合适的高斯调制光阑以用于优化M²值。 因此,我们使用测量的半径作为腰束半径(消除发散角)来生成一个高斯光束。 FCB/FtI0  
     之后,将接收场转换成一个透射函数。 将该传输函数用作光阑(在一个透射函数元件中)。
    c"&!=@  
    I EsD=  
    结果:光束质量优化 P:h4  
    >`V|`Zi ?  
    iU+,Jeu  
     由于通过高斯孔径传播,光束显示出理想高斯形状。 因此,M²值在两个方向上几乎都是1。 Xqva&/-  
    r_<i*l.  
    3UtXxL&L`  
    mt]YY<l  
     然而,光束半径是略有减少。(光束半径显示在最后一张幻灯片是由于其偏离了理想高斯。) L$?~TY  
    [Ik B/Xbw|  
    9oN'.H^  
    file: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_03_BeamOptimization.lpd Oy`\8*Uy__  
     hahD.P<  
    反射镜方向的蒙特卡洛公差 nk,Mo5iqV  
    &$Ip$"H  
     对于公差,在随机模式下我们使用参数运行特性。 nPX'E`ut-V  
    Ytnr$*5.  
    ]x{H  
     这意味着参数变化是的正态 :< 3;7R'5  
    (eIxU&o'  
    E1Aa2  
    Jj!tRZT  
    <1%XN  
     对于这个例子,假设每个反射镜都有±0.1°的角度偏差(绝对的方向)。 由于这个偏差,整形光束的波前差明显增加。 NbMH@6%E  
    这意味着,波前对对齐误差很敏感。 8r|  
    Pw{{+PBu R  
    t4W0~7   
    8$tpPOhzb  
    file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_04_Tolerancing.run aZ3 #g  
    SL 5DWZ  
    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) KEB>}_[  
    {$=%5  
    n&{N't  
    T $]L 5  
    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。 ?O^:j!C6  
    T<,tC"  
    总结 `.Q3s?1F  
    RwHXn]1  
    实现并分析高性能离轴和无色散反射光束整形装置。 g[)hm`{?  
    1.模拟 %Ne>'252y  
    通过使用光线追迹来验证反射光束整形设置。 2*E<G|-F  
    2.研究 GB Un" _J  
    为了计算场分布和评价光束参数,应用几何场追迹+(GFT+)引擎。 9 f/tNQ7W  
    3.优化 4nXS9RiF2  
    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。 WoR**J?}w  
    4.分析 hpKc_|un  
    通过应用蒙特卡罗公差来分析取向偏差的影响。 ~OfKn1D  
    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。 _ L6>4  
    Q%d[ U4@  
    参考文献 56aJE .?<  
    [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). $)a5;--W  
    u3!!_~6,z  
    进一步阅读 r/:'}os;  
    teALd~;  
    进一步阅读 e+aQ$1^t  
     获得入门视频 #?| z&9  
    - 介绍光路图 A|nU _*  
    - 介绍参数运行 k(^b  
     关于案例的文档 @2O\M ,g5  
    - BDS.0001: Collimation of Diode Laser Beam by Objective Lens (G'ddZAJV  
    - BDS.0002: Focus Investigation behind Aspherical Lens .v8=zi:7Y  
    - BDS.0003: Optimization of a Lens Doublet for Laser Beam Focusing 5mBk[{  
    - BDS.0004: Focal Beam Size Reduction by Generating a Bessel Beam using Axicon Pair
     
    分享到