首页 -> 登录 -> 注册 -> 回复主题 -> 发表主题
光行天下 -> FRED,VirtualLab -> 反射光束整形系统 [点此返回论坛查看本帖完整版本] [打印本页]

infotek 2020-11-17 10:01

反射光束整形系统

光束传输系统(BDS.0005 v1.0) m,TN%*U!  
2(<2Gnpl  
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 I1 Jo8s  
l[G&=/R@H  
cKbjW  
>*v P*H:P  
简述案例
f7mN,_Lt  
}ob&d.XZ  
系统详情 S*5hO) C  
 光源 KO~_  
- 强象散VIS激光二极管 g<@P_^vo  
 元件 2Gw2k8g&  
- 光束准直和整形的反射元件(例如圆柱抛物面镜) bGO[P<<  
- 具有高斯振幅调制的光阑 \m\E*c ):  
 探测器 m7|}PH" 7  
- 光线可视化(3D显示) FM80F_G^z  
- 波前差探测 h !yu. v  
- 场分布和相位计算 D;@nrj`.  
- 光束参数(M2值,发散角) fs:%L  
 模拟/设计 nNN~Z'bG  
- 光线追迹(Ray Tracing:):基本系统预览和波前差计算 $P{|^ou3a#  
- 几何场追迹+和经典场追迹(Geometric Field Tracing Plus (GFT+) & Classic Field Tracing): a___SYl 'K  
 分析和优化整形光束质量 5vfzSJ  
 元件方向的蒙特卡洛公差分析 S1!X;PP/  
>l!#_a  
系统说明 _ yu d  
8c6dTT4  
b!h*I>`  
模拟和设计结果 'UW(0 PXw  
5f` a7R  
n.323tNY  
场(强度)分布                                   优化后
数值探测器结果 OIqisQ7ZB  
npj_i /&g  
YM:;mX5B  
gq'}LcV  
G~ldU: ?  
总结 Q7~9~  
[b=l'e/  
实现和分析高性能离轴和无色散反射光束整形装置。 ;`{PA !>  
1.模拟 I|`/#BYbW  
使用光线追迹验证反射光束整形装置。 T[z}^"  
2.评估 LhfI"fc  
应用几何场追迹+(GFT +)引擎来计算场分布和评价光束参数。 g}vOp3 ^  
3.优化 m$bX;F}T  
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。 (F<VcB  
4.分析 #JOWiO0>  
通过应用蒙特卡罗公差来分析方向偏差的影响。 sp2"c"_+  
_0v+g1x  
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。 G<5i %@  
sp/l-a  
详述案例 +# 38  
o~_wx  
系统参数 cEP!DUo  
AB.gVw| 4  
案例的内容和目标 sW53g$`v  
/YyimG7  
在BDS.0001,BDS.0002,BDS.0003和BDS.0004案例中,研究了折射光束传输系统。 hJkSk;^  
R.Plfm06Ue  
;T9u$4 <  
 目标是准直并对称由激光二极管发射的高斯光束。 'T '&OA  
 之后,研究并优化整形光束的质量。 h6yXW! 8  
 另外,探讨了镜像位置和倾斜偏差的影响。 o!\Q,  
yU e7o4Zm  
模拟任务:反射光束整形设置 !zu YO3:  
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。 c Nhy.Z~D  
)@IDmz>  
4P>[]~S  
efc<lSUR  
4/z K3%J  
sQ)D.9\~  
规格:像散激光光束 8|Q=9mmWOh  
Q)n6.%V/e  
 由激光二极管发出的强像散高斯光束 B8f BX!u/  
 忽略发射区域在x和y方向可能发生的移动 4*)a3jI?  
d4 Hpe>  
^:Mal[IR  
YqJ `eLu  
)&nfV5@"  
k\ 2.\Lwb  
规格:柱形抛物面反射镜
q& :UP  
                         z'W8t|m}Pb  
 有抛物面曲率的圆柱镜 L.E6~Rv  
 应用用锥形常数.-1来实现锥形界面 E1=WH-iA0  
 曲率半径等于焦距的两倍 kF1Tg KSd  
 3ih3O  
1TOT}h5  
规格:离轴抛物面圆柱镜(楔型) $jc&Tk#  
K5h2 ~  
 对称抛物面镜区域用于光束的准直 Q^B !^_M  
 从VirtualLab元件目录使用离轴抛物面镜(楔型) d,hKy2  
 离轴角决定了截切区域 U= Gw(  
\8KAK3i'  
  
规格:参数概述(12° x 46°光束) r?:zKj8/u  
(=T%eJ61  
   z;V Ai=m q  
nx2iEXsa  
光束整形装置的光路图 'l&),]|$)  
hHu?%f*  
!"G|y4O  
 由于VirtualLab的相对坐标系统,则仅需设置z方向的距离。 kn^? .^dVX  
 因为离轴抛物面镜的位置是相对于它的焦点,那么到反射镜2的距离z必须是负的。 ~!PaBS3A  
[myIcLp^aP  
反射光束整形系统的3D视图 daX$=n  
oZ /z{`  
0m,3''Q5lO  
fFSQLtm?E  
 光学元件的定位可以通过使用3D系统视图来显示。 h&k*i  
 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)。 (59u<F  
^z _m<&r  
详述案例 0- =PP@W  
iB1+4wa  
模拟和结果 }Qqi013E L  
wqZ*$M   
结果:3D系统光线扫描分析 |([|F|"  
 首先,应用光线追迹研究光通过光学系统。 (FY<% .Pa  
 使用光线追迹系统分析仪进行分析。 kdam]L:9  
d:_3V rRZ  
file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_01_RT.lpd Z ZMz0^V  
gdx2&~  
使用参数耦合来设置系统 W/\M9  
)J"*[[e  
3jJd)C R  
自由参数: KkCA*GS  
 反射镜1后y方向的光束半径 .*x |TPv{  
 反射镜2后的光束半径 hd'JXKMy  
 视场角,这决定了离轴取向(这些值保存为全局变量) gQ0W>\xz  
 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。 x+%(z8wD  
 对于此计算,应用了嵌入的参数耦合功能。 {'^!S" 9x  
9iwSE(},  
1B5 ]1&M  
[8h~:.d`  
`yvH0B -  
dB=aq34l  
^p2_p9  
自由参数: v=Y) A?  
 反射镜1后y方向的光束半径 aOOkC&%  
 反射镜2后的光束半径 %"C%pA  
 视场角,这决定了离轴取向(这些值保存为全局变量) 9?6]Z ag  
 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。 $7'K]'UJXO  
.Jvy0B} B  
+YNN$i  
 如果这个例子评估20个参数,那么返回到光路图(LPD)。 (v2.8zrJ  
Pi!3wy  
Z'V"nhL  
结果:使用GFT+进行光束整形  Bm\OH#  
kvoEnwBe_  
iDdmr32E  
mD]^a;U[X  
|nu)=Ag  
 现在,利用几何场追迹+计算生成的光束剖面。 DH*=IzcJf  
WNa#X]*E)  
H+O^el  
 由于离轴设置,光线分布显示出轻微的不对称形状。 >+3tOv3:  
%ylpn7I\6  
 不过,场分布几乎是对称的(最好是使用伪色(false colors))。 G#f(oGn :  
/yd<+on^  
 产生的相位是完全平坦的,产生的波前误差: l(fStpP  
l`' lqnhv  
W4ygJL7 6  
UomO^P  
file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_01_RT.lpd gT=RJB  
qUuvM  
结果:评估光束参数 ~=#jr0IZ  
B+pJWl8u  
n#fc=L1U  
 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。 c8=@ s#  
 在这个例子中,我们对光束半径,发散角和M2值感兴趣。 }w%W A&"W  
->0OqVQA  
1}#RUqFrvS  
 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。 z!0 }Kj  
 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) sO;]l"{<  
$At,D.mGkb  
file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_02_BeamShaping.lpd B;6N.X(K  
`JrvD  
光束质量优化 Jemb0Qv  
|#rP~Nj)  
wRLj>nc  
 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。 Z9+xB"q2  
 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)。
/EXub U73  
\@eC^D2  
结果:光束质量优化 y9@DlK  
P:3%#d~q  
50Kv4a"  
 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。 yS2[V,vS7  
w*3DIVlxL  
1qgzb  
?\J.Tv $$$  
 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。) }ippi6b:r  
R8K ?! Z  
 =>Md>VM  
file: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_03_BeamOptimization.lpd iI.d8}A  
zV<vwIUrr  
反射镜方向的蒙特卡洛公差 ^1 P@BRh  
?xgrr7  
 对于公差,在随机模式下我们使用参数运行特性。 *wY { ~zh  
g12mSbf=9  
^9zFAY.|  
 这意味着参数变化是的正态 ktMUTL(B  
a!?&8$^<  
mn;Wqb/  
Ub%sw&QG(9  
y,OwO4+y\  
 对于这个例子,假设每个反射镜都有±0.1°的角度偏差(绝对的方向)。 由于这个偏差,整形光束的波前差明显增加。 JL7"}^  
这意味着,波前对对齐误差很敏感。 5{@Hpj/B  
)U':NV2  
nG dEJ  
!]v&/  
file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_04_Tolerancing.run nnm9pnx  
:d5f U:  
第一个随机公差的典型强度分布:(相应的均方根波前差:1.08λ,40.4λ,140λ) 5Tt%<#4  
1D pRm(  
fjh0Z i45  
4X prVB  
由于波前差和因此校准的偏差更大,M2值明显增加。可以使用高斯孔径来减少。 1~x=bphS  
*k7vm%#ns  
总结 }?vc1%w  
S/XkxGZ2  
实现并分析高性能离轴和无色散反射光束整形装置。 npW1Z3n  
1.模拟 =?, dX  
通过使用光线追迹来验证反射光束整形设置。 )ZI9n7  
2.研究 -}W `  
为了计算场分布和评价光束参数,应用几何场追迹+(GFT+)引擎。 u,rieKYF  
3.优化 iQI$Y]Y7  
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[MdA|C%j  
4.分析 ;~>E^0M  
通过应用蒙特卡罗公差来分析取向偏差的影响。 o=,q4;R'  
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。 .$k2.-k  
VgSk\:t  
参考文献 GG}(*pOr  
[1]M. Serkan, H. Kirkici, and H. Cetinkaya, “Off-axis mirror based optical system design for circularization, collimation, and expansion of elliptical laser beams”, Appl. Optics 46, No. 22, 5489-5499 (2007).  EK:s#  
9b0M'x'W5  
进一步阅读 oo:(GfO}  
(M5{y` Kk  
进一步阅读 %Ny`d49&  
 获得入门视频 r:&"#F   
- 介绍光路图 4G%!t`? q  
- 介绍参数运行 XgfaTX*  
 关于案例的文档 zMXlLRC0  
- BDS.0001: Collimation of Diode Laser Beam by Objective Lens Px>Gc:!>  
- BDS.0002: Focus Investigation behind Aspherical Lens dX58nJ4u  
- BDS.0003: Optimization of a Lens Doublet for Laser Beam Focusing ?QnVWu2K  
- BDS.0004: Focal Beam Size Reduction by Generating a Bessel Beam using Axicon Pair *$KUnd-T  
y,*>+xk,  
Eoj 2l&\  
QQ:2987619807
查看本帖完整版本: [-- 反射光束整形系统 --] [-- top --]

Copyright © 2005-2025 光行天下 蜀ICP备06003254号-1 网站统计