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 2024-11-12 07:57

反射光束整形系统

光束传输系统(BDS.0005 v1.0) 'Zx5+rM${}  
4u{S?Ryy  
二极管激光光束使用无色散离轴反射装置进行准直和整形 "*g+qll!5d  
z8kO)'  
Hv,|XE@Y  
7 qKz_O  
简述案例
#3uv^m LGa  
NvK9L.K  
系统详情 iL/c^(1  
 光源 1 ZdB6U0  
- 强象散VIS激光二极管 QM$UxWo-  
 元件 AFLtgoXn:  
- 光束准直和整形的反射元件(例如圆柱抛物面镜) OL'Ito  
- 具有高斯振幅调制的光阑 GgO5=|  
 探测器 HC`0Ni1  
- 光线可视化(3D显示) X>(1fra4  
- 波前差探测 A40DbD\^ad  
- 场分布和相位计算 -4Qub{Uym  
- 光束参数(M2值,发散角) qF)J#$4;6  
 模拟/设计 Im]@#X  
- 光线追迹(Ray Tracing:):基本系统预览和波前差计算 C{)1#<`  
- 几何场追迹+和经典场追迹(Geometric Field Tracing Plus (GFT+) & Classic Field Tracing): ?hoOSur+  
 分析和优化整形光束质量 zzmC[,u}  
 元件方向的蒙特卡洛公差分析 y\Wn:RR1[  
+qi& ?}  
系统说明 g[xoS\d  
n ]%2Kx  
w,|@e_|J  
模拟和设计结果 d0J /"<  
n Ja!&G&  
0TN28:hcD  
场(强度)分布                                   优化后
数值探测器结果 z8=THz2f  
D%>Bj>xQD  
,0'G HQWz$  
8}%F`=Y0  
!z?   
总结 G':3U  
sG g458  
实现和分析高性能离轴和无色散反射光束整形装置。 )k<cd.MX  
1.模拟 pyEQb#  
使用光线追迹验证反射光束整形装置。 EEe$A?a;  
2.评估 zCs34=3 D[  
应用几何场追迹+(GFT +)引擎来计算场分布和评价光束参数。 )@]%:m!ER  
3.优化 0d2P   
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。 >`QBN1 Y  
4.分析 ss^a=?~  
通过应用蒙特卡罗公差来分析方向偏差的影响。 .G/Rh92  
M1jT+  
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。 }G4I9Py  
KGt:  
详述案例 }i9:k kfq2  
UiU/p  
系统参数 >N&{DJmD  
q@.>eB'92P  
案例的内容和目标 5:PS74/  
s,R:D).  
在BDS.0001,BDS.0002,BDS.0003和BDS.0004案例中,研究了折射光束传输系统。 n%Oi~7>  
(Jp~=6&lKf  
FDo PW~+[  
 目标是准直并对称由激光二极管发射的高斯光束。  bPsvoG  
 之后,研究并优化整形光束的质量。 L : $ `8  
 另外,探讨了镜像位置和倾斜偏差的影响。 lHiWzt u  
bRo<~ rp%  
模拟任务:反射光束整形设置 zC50 @S3|  
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。 @@R Mm$  
<4{m99  
z+Xr2B  
Zo UeLU  
SIK:0>yK"  
eKLvBa-{@  
规格:像散激光光束  }$oS /bo  
Mi]^wCF  
 由激光二极管发出的强像散高斯光束 F .S^KK  
 忽略发射区域在x和y方向可能发生的移动 ~[=<O s  
f )Lcs  
mG)5xD  
.!q_jl%U  
3a:Hx| Yg  
?HG[N7=j  
规格:柱形抛物面反射镜
hpf0fU  
                         >H+t ZV  
 有抛物面曲率的圆柱镜 y;o - @]  
 应用用锥形常数.-1来实现锥形界面 fz=8"cDR  
 曲率半径等于焦距的两倍 $yU 5WEX  
7U7!'xU  
$:I{  
规格:离轴抛物面圆柱镜(楔型) Z/,R{Jgt"  
EIw] 9;'_  
 对称抛物面镜区域用于光束的准直 y)zZ:lyIq  
 从VirtualLab元件目录使用离轴抛物面镜(楔型) RUY7Y?  
 离轴角决定了截切区域 [IHo ~   
v4e4,Nt  
  
规格:参数概述(12° x 46°光束) aiPm.h>  
5mam WPw  
   Cab-:2L]  
]9_gbQ   
光束整形装置的光路图 6uD<E  
!<TkX/O  
]QlW{J  
 由于VirtualLab的相对坐标系统,则仅需设置z方向的距离。 {.Qv1oOa  
 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。 D%+yp  
#^$_/Q#C  
反射光束整形系统的3D视图 0n:cmML )D  
k, N{  
A~xw:[zy$a  
=r+K2]z,L  
 光学元件的定位可以通过使用3D系统视图来显示。 S ,F[74K  
 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)。 '( I0VJJ   
mr7Oi `dE  
详述案例 # fqrZ9:@  
Z*M{  
模拟和结果 YE@yts  
\k5"&]I3  
结果:3D系统光线扫描分析 A6[FH\f  
 首先,应用光线追迹研究光通过光学系统。 o2dO\$'  
 使用光线追迹系统分析仪进行分析。 "BsK' yo.  
6):1U  
file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_01_RT.lpd a/ uo)']B  
ZBDF>u@  
使用参数耦合来设置系统 ='jT 5Mg  
=4`wYh  
s,r|p@^  
自由参数: c\n_[r  
 反射镜1后y方向的光束半径 -i?gY F!G  
 反射镜2后的光束半径 (rFiHv5  
 视场角,这决定了离轴取向(这些值保存为全局变量) I?Iz5e-  
 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。 T9R# .y,  
 对于此计算,应用了嵌入的参数耦合功能。 !Ew ff|v"  
f I=G>[  
S?CT6moXA  
YyYZD{^  
FD[*Q2fU  
N&   
z'l HL  
自由参数: Lfn$Q3}O`$  
 反射镜1后y方向的光束半径 c#TY3Z|  
 反射镜2后的光束半径 l<XYDb~op  
 视场角,这决定了离轴取向(这些值保存为全局变量) 0)SRLHTY%  
 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。 F%<*a,m6g  
N ;=z o-8  
s .p> ?U  
 如果这个例子评估20个参数,那么返回到光路图(LPD)。 y5F+~z }{  
Xk.OyQ@  
)T"Aji-hy  
结果:使用GFT+进行光束整形 u `/V1  
EF!J#N2  
9;Z{++z  
Ea S[W?u}  
nHm29{G0  
 现在,利用几何场追迹+计算生成的光束剖面。 IQU1 JVk Z  
v4hrS\M  
F oC $X  
 由于离轴设置,光线分布显示出轻微的不对称形状。 ,z.l#hj,{  
4/~x+tdc  
 不过,场分布几乎是对称的(最好是使用伪色(false colors))。 ^7 \kvW  
1iY4|j;ahV  
 产生的相位是完全平坦的,产生的波前误差: {Z k^J  
R_B0CM<!  
/%g9g_rt#  
HSysME1X:/  
file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_01_RT.lpd }| MX=:@*  
%IBT85{  
结果:评估光束参数 Xgd-^  
OGg\VV'  
7(]F+\A3  
 从生成的整形光束场分布,可以评估光束参数。 可以直接通过使用探测器界面实现。 o3hgkoF   
 在这个例子中,我们对光束半径,发散角和M²值感兴趣。 )Xg5=zn$  
Mq<ob+  
|hxiARr4  
 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 hEl7  
 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) jz_Y|"{`v  
MrB#=3pT  
file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_02_BeamShaping.lpd d eT<)'"  
ZN#b5I2Pf  
光束质量优化 nrMW5>&-`  
;ZUj2WxE  
s>o#Ob@4'  
 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。 %?+vtX  
 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)。
pDlrK&;\z  
h"+7cc@  
结果:光束质量优化 W9]z]6  
iV/I909*''  
60^j<O  
 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。 DAb/B  
R`@T<ob)  
NH|I>vyN  
g8uqW1E^  
 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。) pZ'q_Oux  
" Bx@(  
cZ_)'0  
file: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_03_BeamOptimization.lpd vQLYWRXiA  
^'E^*R  
反射镜方向的蒙特卡洛公差 fYjmG[4  
y/\b0&  
 对于公差,在随机模式下我们使用参数运行特性。 I9 zs  
'(@q"`n  
K1hkOj;S  
 这意味着参数变化是的正态 nC p/.]Y*  
$h p UI  
Xd%qebK  
]S4"JcM  
3[u- LYW  
 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。 **%&|9He  
这意味着,波前对对齐误差很敏感。 .4\I?  
}R<t=):  
x3cjyu<K  
5(ZOm|3ix  
file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_04_Tolerancing.run syB pF:`-W  
C33Jzn's  
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) F2}Fuupb.  
]]K?Q )9x  
Kj4BVs  
cxs@ph&Wk  
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。 fE~KWLm  
`{!A1xKZ  
总结 L@GICW~  
mv99SOe[Fz  
实现并分析高性能离轴和无色散反射光束整形装置。 v_5qE  
1.模拟 sPi  
通过使用光线追迹来验证反射光束整形设置。 @/kI;8  
2.研究 I>FL&E@K  
为了计算场分布和评价光束参数,应用几何场追迹+(GFT+)引擎。 dh`s^D6Q>  
3.优化 w>j5oz}  
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。 n{!{,s  
4.分析 HSNj  
通过应用蒙特卡罗公差来分析取向偏差的影响。 S.`y%t.GP  
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。 "'[M~Js  
6"G(Iq'2t3  
参考文献 5 %\K  
[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). .zZfP+Q]8  
E~}H,*)  
进一步阅读 $/"Ymm#"\Y  
#).^k-  
进一步阅读 *,G< X^  
 获得入门视频 ,JdBVt  
- 介绍光路图 4A@HR  
- 介绍参数运行 RL4|!HzR  
 关于案例的文档 NW6;7nWb  
- BDS.0001: Collimation of Diode Laser Beam by Objective Lens kEq~M10  
- BDS.0002: Focus Investigation behind Aspherical Lens T3oFgzoO  
- BDS.0003: Optimization of a Lens Doublet for Laser Beam Focusing CbM~\6 R  
- BDS.0004: Focal Beam Size Reduction by Generating a Bessel Beam using Axicon Pair
查看本帖完整版本: [-- 反射光束整形系统 --] [-- top --]

Copyright © 2005-2026 光行天下 蜀ICP备06003254号-1 网站统计