首页 -> 登录 -> 注册 -> 回复主题 -> 发表主题
光行天下 -> 讯技光电&黉论教育 -> 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 2023-03-30 08:36

反射光束整形系统

光束传输系统(BDS.0005 v1.0) GHo mk##0E  
+~* e B  
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{]6Nu  
M`8c|*G   
lon9oraF'  
tK?XU9o  
简述案例
`~_H\_JpO  
^w&!}f+  
系统详情 kem(U{m  
 光源 o?c NH  
- 强象散VIS激光二极管 &;`E3$>  
 元件 R,BINp  
- 光束准直和整形的反射元件(例如圆柱抛物面镜) <>Ha<4A =E  
- 具有高斯振幅调制的光阑 dPxJ`8  
 探测器 W`P>vK@=  
- 光线可视化(3D显示) MttFB;Tp  
- 波前差探测 )]LP8 J&  
- 场分布和相位计算 uHRxV"@}[1  
- 光束参数(M2值,发散角) us8HXvvp{  
 模拟/设计 a8G<x <  
- 光线追迹(Ray Tracing:):基本系统预览和波前差计算 | +uc;[`  
- 几何场追迹+和经典场追迹(Geometric Field Tracing Plus (GFT+) & Classic Field Tracing): /{/mwS"W  
 分析和优化整形光束质量 @,}tY ?>a  
 元件方向的蒙特卡洛公差分析 +JM@kdE5b  
Ra6}<o  
系统说明 NxDVU?@p*  
yjq|8.L[ G  
(uy\~Zb  
模拟和设计结果 ksJ 1:_  
*cCj*Zr]  
YXh!+}  
场(强度)分布                                   优化后
数值探测器结果 ,rF!o_7  
5R%y3::$S  
]"htOO  
@?;)x&<8?3  
lDF7~N9J_  
总结 1_]%,  
sY?wQ:  
实现和分析高性能离轴和无色散反射光束整形装置。 (d* | |"  
1.模拟 Sfp-ns32%A  
使用光线追迹验证反射光束整形装置。 5*Qzw[[=  
2.评估 ts("(zI1E  
应用几何场追迹+(GFT +)引擎来计算场分布和评价光束参数。 %o0H#7'  
3.优化 ${}9/(x/^  
利用一个具有高斯形状孔径函数的光阑和经典场追迹引擎来优化M2参数。 1'iQlnMO@  
4.分析 3+ 2&9mm  
通过应用蒙特卡罗公差来分析方向偏差的影响。 k,; (`L  
# JY>  
对于复杂的光束整形装置,特别是离轴系统,可以使用VirtualLab来进行高效的模拟和分析。模拟过程中,根据情况应用不同的模拟引擎。 {*r!oD!'  
\3%3=:  
详述案例 4x?I,cAN  
:S7[<SwL  
系统参数 I)0_0JXs  
fY #Yn  
案例的内容和目标 8Bh micU  
opu)9]`z  
在BDS.0001,BDS.0002,BDS.0003和BDS.0004案例中,研究了折射光束传输系统。 #`l&HV   
t]iKU@3  
\" m&WFm  
 目标是准直并对称由激光二极管发射的高斯光束。 '<*%<J{(  
 之后,研究并优化整形光束的质量。 ,^<39ng  
 另外,探讨了镜像位置和倾斜偏差的影响。 <X5ge>.  
Asq&Z$bB_  
模拟任务:反射光束整形设置 L|1~'Fz#w  
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。 <]|!quY<*  
a40>_;}:x  
t("koA=.  
\5=4!Ez  
'WBhW5@  
(?lT @RY/  
规格:像散激光光束 Jw^my4  
,JTyOBB<I  
 由激光二极管发出的强像散高斯光束 FL&Y/5  
 忽略发射区域在x和y方向可能发生的移动 8]O#L}"  
#e[r0f?U  
7 s2*VKr  
_F^NX%  
a5d_= :S ;  
:<0lCj  
规格:柱形抛物面反射镜
cS@p`A7Tpo  
                          Bs>S2]  
 有抛物面曲率的圆柱镜 ~DB:/VSmu  
 应用用锥形常数.-1来实现锥形界面 ]@}hyM[D;  
 曲率半径等于焦距的两倍 huR ^l  
se}$/Y}t  
A@4{-e\  
规格:离轴抛物面圆柱镜(楔型) XaoVv2=G~  
D5].^*AbZ  
 对称抛物面镜区域用于光束的准直 ymnK`/J!Q  
 从VirtualLab元件目录使用离轴抛物面镜(楔型) A2\3.3  
 离轴角决定了截切区域 Y`6<:8[?  
A_2lG!! 6  
  
规格:参数概述(12° x 46°光束) +bb-uoZf  
i~M-V=Zg  
   %zDi|WZ  
fjuPGg~  
光束整形装置的光路图 vkM_a}%<  
6{g&9~V  
I?%#`Rvu  
 由于VirtualLab的相对坐标系统,则仅需设置z方向的距离。 /5 OQ0{8p  
 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。 r&:yZN  
bX5/xf$q  
反射光束整形系统的3D视图 73{<;z}i  
Gf9O\wrs  
*TCV}=V G  
e ^`La*n  
 光学元件的定位可以通过使用3D系统视图来显示。 o>m*e7l,  
 绿线表示生成的光轴,由VirtualLab的基础定位方法生成(仅仅设置了距离z和倾角)。 Z-" NLwt[  
o4LVG  
详述案例 lR`.V0xA   
}/IP\1bG  
模拟和结果 nf:wJ-;*  
{?A/1q4rr  
结果:3D系统光线扫描分析 d?cCSf  
 首先,应用光线追迹研究光通过光学系统。 *xKy^f  
 使用光线追迹系统分析仪进行分析。 N f}ZG  
1$:O9 {F  
file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_01_RT.lpd R4zOiBi'B  
BE0Xg  
使用参数耦合来设置系统 60D6UW  
77]lp mC  
fj9&J[  
自由参数: 4CS$%Cu\?w  
 反射镜1后y方向的光束半径 w7\ \m9  
 反射镜2后的光束半径 R[m+s=+  
 视场角,这决定了离轴取向(这些值保存为全局变量) Kv#Q$$)r  
 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。 F+W{R+6  
 对于此计算,应用了嵌入的参数耦合功能。 5*Dh#FRp  
Wi~?2-!  
)<e,-XujY  
yD0DPtti  
%xp 69  
F& lSRL+v  
Z]Cd>u  
自由参数: b/E3Kse?  
 反射镜1后y方向的光束半径 Ty3.u9c4  
 反射镜2后的光束半径 KsqS{VVCh  
 视场角,这决定了离轴取向(这些值保存为全局变量) 1].m4vC  
 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。 rf!i?vAe  
kp6&e  
Ksk[sf?J&  
 如果这个例子评估20个参数,那么返回到光路图(LPD)。 f/m0,EERk  
5E}]U,$  
sn'E}.uhXH  
结果:使用GFT+进行光束整形 {T0Au{88H  
P"[{s^mb  
SI=7$8T5=5  
'+*'sQvH[  
]L3MIaO2T  
 现在,利用几何场追迹+计算生成的光束剖面。 &,\my-4c>  
i\#?M  "  
~;t/VsgGW  
 由于离轴设置,光线分布显示出轻微的不对称形状。 vSCJ xSt#e  
f'Oj01[  
 不过,场分布几乎是对称的(最好是使用伪色(false colors))。 )vY)Mg  
w ,0OO f  
 产生的相位是完全平坦的,产生的波前误差: #TB 3|=  
 7b8y  
Pa?C-Xn^  
FU)=+m  
file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_01_RT.lpd aeEio;G1  
^#4<~zU  
结果:评估光束参数 =yPV9#(I/  
$Xs`'>,"  
{?r5~ T`2  
 从生成的整形光束场分布,可以评估光束参数。 可以直接通过使用探测器界面实现。  | 1a}p  
 在这个例子中,我们对光束半径,发散角和M²值感兴趣。 Kv ajk~  
yMpZ-b$*~  
=i},$"Bf*%  
 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。 Lx| 0G $  
 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) vLGnLpt  
*De'4r 2  
file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_02_BeamShaping.lpd CbOCL~ "  
N).'>  
光束质量优化 oA;ZDO06r  
l4U  
.kB!',v\  
 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。 #1WCSLvtV  
 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)。
B'bOK`p  
[* |+ it+!  
结果:光束质量优化 4v9d& m!<  
Y<_;8%S  
c IPOI'3d  
 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。 \Qf2:[-V0  
|FSp`P  
bas1(/|S  
9|m:2["|?  
 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。) ryb81.|  
~_ wSB[z  
Z,V<&9a;  
file: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_03_BeamOptimization.lpd d-z[=1m  
N@^:IfJ+=  
反射镜方向的蒙特卡洛公差 KxWm63"  
1Vs>G  
 对于公差,在随机模式下我们使用参数运行特性。 F 1l8jB\  
s@ 6Jz\<E  
F45-M[z  
 这意味着参数变化是的正态 JoD@e[(  
o/& IT(v  
N*)O_Ki  
OP\L  
TIK'A<  
 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。 hS&.-5v  
这意味着,波前对对齐误差很敏感。 t/l<X]o  
]zn3nhBI  
yet ~  
\9`.jB~<  
file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_04_Tolerancing.run T2Yc` +  
d\25  
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) oN`khS]_v0  
7xfS%'=y"  
!7p&n3dz  
?# RhHD  
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。 "]OROJGa  
%pqB/  
总结 #w:nj1{_  
"=V!-+*@G@  
实现并分析高性能离轴和无色散反射光束整形装置。 9!.S9[[N  
1.模拟 ,H1K sN  
通过使用光线追迹来验证反射光束整形设置。 eHR]qy 0_X  
2.研究 dN7.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。 &xp]9$  
3.优化 ?Cx=!k.  
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。 {qOqtkj  
4.分析 }(,{^".[}  
通过应用蒙特卡罗公差来分析取向偏差的影响。 +O.qYX  
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。
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