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) SJF2k[da  
X?_v+'G  
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 wISzT^RS  
6<Be#Y]b  
:!hk~#yvJ9  
]d~MEa9Y|  
简述案例
kz|[*%10  
3V!W@[ }:  
系统详情 _BCT.ual  
 光源 PKATw>zg<  
- 强象散VIS激光二极管 5\5~L  
 元件  1dXh\r_n  
- 光束准直和整形的反射元件(例如圆柱抛物面镜) p\)h",RkA  
- 具有高斯振幅调制的光阑 q2D`1nT  
 探测器 [y$j9  
- 光线可视化(3D显示) @)06\ h  
- 波前差探测 UFJEs[?+Te  
- 场分布和相位计算 bv_AJ4gS  
- 光束参数(M2值,发散角) J~:kuf21  
 模拟/设计 1gL8$.B?  
- 光线追迹(Ray Tracing:):基本系统预览和波前差计算 ~'|&{-<  
- 几何场追迹+和经典场追迹(Geometric Field Tracing Plus (GFT+) & Classic Field Tracing): %{c2lyw  
 分析和优化整形光束质量 I  *1#  
 元件方向的蒙特卡洛公差分析 /}[zA@  
.Pqj6Ko9  
系统说明 7?*~oVZW  
,\Z8*Jr3Q  
w2s,  
模拟和设计结果 N n:m+ZDo^  
9n-RXVL+  
I(F1S,7  
场(强度)分布                                   优化后
数值探测器结果 69[w/\  
o(vZ*^\  
if\k[O 1T6  
YL_!#<k@  
[UUM^!1  
总结 (}~ 1{C@  
`,<>){c|  
实现和分析高性能离轴和无色散反射光束整形装置。 ,2Sv1v$  
1.模拟 AJdlqbd'+  
使用光线追迹验证反射光束整形装置。 h%4 ~0  
2.评估 G>9'5Lt  
应用几何场追迹+(GFT +)引擎来计算场分布和评价光束参数。 t%ou1 &SO  
3.优化 wpJ^}+kF  
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。 ^2P;CAjj-  
4.分析 9$}+-Z  
通过应用蒙特卡罗公差来分析方向偏差的影响。 p=je"{  
(2&K (1.Y  
对于复杂的光束整形装置,特别是离轴系统,可以使用VirtualLab来进行高效的模拟和分析。模拟过程中,根据情况应用不同的模拟引擎。 m^(E:6T  
KX&Od@cQ$  
详述案例 a?f5(qW3  
m|g$'vjk  
系统参数 1mkQ"E4  
GN8`xR{J*  
案例的内容和目标 D<$j`r  
u&Ie%@:h9R  
在BDS.0001,BDS.0002,BDS.0003和BDS.0004案例中,研究了折射光束传输系统。 (*c`<|)  
p2M?pV  
.XZ 71E  
 目标是准直并对称由激光二极管发射的高斯光束。 \3 O-} n1S  
 之后,研究并优化整形光束的质量。 gb^UFD L  
 另外,探讨了镜像位置和倾斜偏差的影响。 K[Ws/yc^a  
6-Vl#Lyb  
模拟任务:反射光束整形设置 `-E.n'+  
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。 u/K)y:ZZ  
Sv CK;$:  
,L8I7O}A;  
;FIMCJS  
GHJQ d&G8G  
Ynt&cdK9  
规格:像散激光光束 'bQ s_  
co(fGp#!  
 由激光二极管发出的强像散高斯光束 }*{\)7g  
 忽略发射区域在x和y方向可能发生的移动 O=9VX  
l)2HHu<  
Mf,Mcvs  
M2;(+8 b  
Z{|.xgsY  
|M0,%~Kt  
规格:柱形抛物面反射镜
rVIb'sa  
                         3IRRFIiO  
 有抛物面曲率的圆柱镜 e`gGzyM  
 应用用锥形常数.-1来实现锥形界面 LU 5 `!0m  
 曲率半径等于焦距的两倍 S|Ij q3  
%`<`z yf  
_mq*j^u,j  
规格:离轴抛物面圆柱镜(楔型) 2*UE&Gp  
71.:p,Z@z  
 对称抛物面镜区域用于光束的准直 vY TPZ@RL  
 从VirtualLab元件目录使用离轴抛物面镜(楔型) ct|'I]nB.h  
 离轴角决定了截切区域 PSrt/y!  
VNh,pQ(  
  
规格:参数概述(12° x 46°光束) E.Gh@i  
uk>/I l  
   Vzv.e6_  
 C.TCDl  
光束整形装置的光路图 cq+M *1;  
F.* snF  
=.=. \K  
 由于VirtualLab的相对坐标系统,则仅需设置z方向的距离。 ~QQ23k&  
 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。 lCs8`bYU  
"Jv,QTIcS  
反射光束整形系统的3D视图 \gk3w,B?E  
ZJJl944  
![MDmt5Ub^  
?p/kuv{\o#  
 光学元件的定位可以通过使用3D系统视图来显示。 yP=isi#dDY  
 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)。 >c'_xa?^G  
-QNMB4  
详述案例 z$im4'\c  
VRN9yn2  
模拟和结果 Wx\"wlJ7.3  
JNz"lTt>[g  
结果:3D系统光线扫描分析 h ?qYy$  
 首先,应用光线追迹研究光通过光学系统。 g)G7 kB/<p  
 使用光线追迹系统分析仪进行分析。 jU9zCMyNF  
2b&;Y/z  
file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_01_RT.lpd Wg;TXs/  
 f"=4,  
使用参数耦合来设置系统 QCY{D@7T  
TH}ycue  
@p'v.;~#  
自由参数: u5)A+.v  
 反射镜1后y方向的光束半径 D;8V{Hs  
 反射镜2后的光束半径 n|`):sP  
 视场角,这决定了离轴取向(这些值保存为全局变量) ;<GTtt# D  
 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。 v'~nABYH  
 对于此计算,应用了嵌入的参数耦合功能。 8`*9jr  
";Xbr;N  
+(k)1kCMn  
)p_LkX(  
)A+j  
y Q @=\'  
7G=P|T\  
自由参数: 8gKR<X.G  
 反射镜1后y方向的光束半径 u2\qg;dP  
 反射镜2后的光束半径 |JQP7z6j]  
 视场角,这决定了离轴取向(这些值保存为全局变量) 21EUP6}8j  
 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。 ifCGNvDR  
5J#g JFA  
K#+]  
 如果这个例子评估20个参数,那么返回到光路图(LPD)。 cj_?*  
cz~FWk  
Ip|^?uyrk  
结果:使用GFT+进行光束整形 ZV^J5wYE  
)Is*- W  
: MmXH&yR  
t-'GRme  
 /lok3J:  
 现在,利用几何场追迹+计算生成的光束剖面。 l6U'  
5GxM?%\  
dw}3B8]  
 由于离轴设置,光线分布显示出轻微的不对称形状。 d<m>H$\Dm  
@"7dk.|  
 不过,场分布几乎是对称的(最好是使用伪色(false colors))。 j1CD;9i)%  
TUn@b11  
 产生的相位是完全平坦的,产生的波前误差: ` i^1U O  
d7zE8)DU7  
#]HjP\C  
? bg pUv  
file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_01_RT.lpd sO-R+G/^7  
5j 01Mx A  
结果:评估光束参数 M#2U'jy  
g]Ny?61  
Sf:lN4  
 从生成的整形光束场分布,可以评估光束参数。 可以直接通过使用探测器界面实现。 %4^/.) Q  
 在这个例子中,我们对光束半径,发散角和M²值感兴趣。 x=+I8Q4:  
?qW|k6{O  
.7rsbZzs  
 整形光束在x和y方向上显示了一个几乎相同的半径。 发散角大约是4urad。 #,{v Js~  
 M²值明显高于1。(与理想高斯光束相比,高M²值是由光束偏离引起的) li XD2N  
HliY  
file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_02_BeamShaping.lpd gb#wrI  
>2a#|_-T  
光束质量优化 Mxp4YQl  
Bq8<FZr#!  
F RUt}*  
 通常,使用合适的高斯调制光阑以用于优化M²值。 因此,我们使用测量的半径作为腰束半径(消除发散角)来生成一个高斯光束。 raZRa*C;  
 之后,将接收场转换成一个透射函数。 将该传输函数用作光阑(在一个透射函数元件中)。
\Rt  
Di=6.gm[<  
结果:光束质量优化 TrA Uu`?#  
Om{ML,d  
%LW~oI.  
 由于通过高斯孔径传播,光束显示出理想高斯形状。 因此,M²值在两个方向上几乎都是1。 .lS6KBf@  
`<Nc Y*  
&bx,6dX  
HWZ*Htr  
 然而,光束半径是略有减少。(光束半径显示在最后一张幻灯片是由于其偏离了理想高斯。) htlWC>*  
^i 7a2< z  
Q{kuB+s  
file: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_03_BeamOptimization.lpd y +vcBuX  
UG$i5PV%i  
反射镜方向的蒙特卡洛公差 ]F#kM211  
~epkRO="  
 对于公差,在随机模式下我们使用参数运行特性。 ,%<77LE  
KWMH|sxO=  
5%/%i}e~(  
 这意味着参数变化是的正态 vM8]fSc  
~!u94_:  
BpE[9N  
zqn*DbT  
b,`N;*  
 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。 >cLZP#^\2E  
这意味着,波前对对齐误差很敏感。 J],BO\ECH  
0\A[a4crj  
#2iA-5  
>MLqOUr#  
file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_04_Tolerancing.run 7c7SU^hD  
y.OUn'^d4  
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) [rem,i+  
5j %jhby?  
@ZZ Lh=  
-K4RQ{=>UZ  
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。 \!Pm^FD .  
S5M t?v|K  
总结 V#Eq74ic  
6zSN?0c  
实现并分析高性能离轴和无色散反射光束整形装置。 >~k Y{_  
1.模拟 *2Kte'+q  
通过使用光线追迹来验证反射光束整形设置。 $TiAJ}:  
2.研究 |/Z4lcI  
为了计算场分布和评价光束参数,应用几何场追迹+(GFT+)引擎。 6iOAYA=  
3.优化 uv4jbg}Z+3  
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。 _Yv9u'q"  
4.分析 EhoR.  
通过应用蒙特卡罗公差来分析取向偏差的影响。 f}A^rWO  
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