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) < NY^M!  
2a)xTA#  
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 Lg+Ac5y}`  
1-uxC^u?|#  
2jItq2.>  
2zA4vZkbcw  
简述案例
?!:ha;n  
NA`SyKtg_  
系统详情 `?rSlR@+[I  
 光源 B]wk+8SMY.  
- 强象散VIS激光二极管 2wg5#i  
 元件 ZQsJL\x[UK  
- 光束准直和整形的反射元件(例如圆柱抛物面镜) -Cpl?Io`r5  
- 具有高斯振幅调制的光阑 e]"W!K cD9  
 探测器 OZF rtc+  
- 光线可视化(3D显示) =o(5_S.u;  
- 波前差探测 XEp{VC@=  
- 场分布和相位计算 !Pvf;rNI1T  
- 光束参数(M2值,发散角) 4B1v4g8}  
 模拟/设计 gCS<iBT(7  
- 光线追迹(Ray Tracing:):基本系统预览和波前差计算 myQagqRx  
- 几何场追迹+和经典场追迹(Geometric Field Tracing Plus (GFT+) & Classic Field Tracing): aiUY>M#|  
 分析和优化整形光束质量 #Y`~(K47  
 元件方向的蒙特卡洛公差分析 _/$Bpr{R  
n ATuD  
系统说明 ~$cV: O7  
\ a<h/4#|  
,4e:I.b  
模拟和设计结果 "Yv_B3p   
]@c+]{  
#U4F0BdA  
场(强度)分布                                   优化后
数值探测器结果 r'r%w#=`t  
N,AQsloL7  
@f~RdO3  
3{64 @s  
[A~xy'T  
总结 %D34/=(X  
_ QI\  
实现和分析高性能离轴和无色散反射光束整形装置。 BLdvyVFx  
1.模拟 = `F(B  
使用光线追迹验证反射光束整形装置。  / }X1W  
2.评估 (O?.)jEW(.  
应用几何场追迹+(GFT +)引擎来计算场分布和评价光束参数。 z&)A,ryW0  
3.优化 X1|njJGO1  
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。 drP=A~?&:  
4.分析 U^%Q}'UYym  
通过应用蒙特卡罗公差来分析方向偏差的影响。 |Nn)m  
py!|\00}  
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。 o3^l~iT  
*uf'zQ<9  
详述案例 Q7\w+ANf0  
*8Xh(` Mj7  
系统参数 S>6 ~lb8G  
}Yzco52  
案例的内容和目标 I\{ 1u  
7 :xfPx  
在BDS.0001,BDS.0002,BDS.0003和BDS.0004案例中,研究了折射光束传输系统。 *boR`[Ond  
W?R6ZAn  
y/cvQY0pU  
 目标是准直并对称由激光二极管发射的高斯光束。 ?k&Vy  
 之后,研究并优化整形光束的质量。 cWsNr'MS*  
 另外,探讨了镜像位置和倾斜偏差的影响。 g`' !HGY  
GqvpA# i  
模拟任务:反射光束整形设置 [)M%cyQ  
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。 2B[X,rL.pX  
?m}s4a  
TH&U j1  
u(>^3PJ+  
rk2j#>l$4  
2d #1=+V  
规格:像散激光光束 q4:o#K#  
kR-SE5`Jk  
 由激光二极管发出的强像散高斯光束 ]d0BN`*U.  
 忽略发射区域在x和y方向可能发生的移动 VU(v3^1"  
%KhI>O<  
?%-DfCS  
%COX7gV  
*20jz<  
q460iL7yF}  
规格:柱形抛物面反射镜
x.!V^HQSN  
                         P6-s0]-g  
 有抛物面曲率的圆柱镜 ghG**3xr  
 应用用锥形常数.-1来实现锥形界面 rNWw?_H-H(  
 曲率半径等于焦距的两倍 %9F([K  
$aDVG})  
a`E#F] Z  
规格:离轴抛物面圆柱镜(楔型)  F2LLN  
3tIVXtUCUk  
 对称抛物面镜区域用于光束的准直 x;P_1J%Q  
 从VirtualLab元件目录使用离轴抛物面镜(楔型) /tx]5`#@7]  
 离轴角决定了截切区域 Eex~xiiV  
%+W{iu[|  
  
规格:参数概述(12° x 46°光束) UT~4x|b:O  
;;OAQ`  
   MDZ640-Y  
.Ni\\  
光束整形装置的光路图 BDW^7[n  
X; \+<LE  
!&y8@MD15  
 由于VirtualLab的相对坐标系统,则仅需设置z方向的距离。 45@ I*`  
 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。 u"cV%(#  
+K:Dx!9  
反射光束整形系统的3D视图 N]Y d9tn{  
P6'1.R  
!21FR*  
vAF "n  
 光学元件的定位可以通过使用3D系统视图来显示。 Q^9_' t}X  
 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)。 ;40/yl3r3[  
Ct<udO  
详述案例 >reU#j  
)np:lL$$  
模拟和结果 m{Wu" ;e  
urs,34h  
结果:3D系统光线扫描分析 p SH=%u>  
 首先,应用光线追迹研究光通过光学系统。 TVtvuvQ2K  
 使用光线追迹系统分析仪进行分析。  L2[($l  
YNyk1cE  
file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_01_RT.lpd Uou1mZz/  
WtsFz*`)y  
使用参数耦合来设置系统 6EoMt@7g  
T9E+\D  
(&Kk7<#`  
自由参数: T?CdZc.  
 反射镜1后y方向的光束半径 ntX3Nt_n  
 反射镜2后的光束半径 6RU~"C  
 视场角,这决定了离轴取向(这些值保存为全局变量) ~|D Ut   
 由于功能原理,所有系统参数(距离,焦距,直径)可以由光束参数分析计算。 A7Cm5>Y_S  
 对于此计算,应用了嵌入的参数耦合功能。 lV3x*4O=  
#K_ii)n  
!OhC/f(GBZ  
d=$Mim  
^qvZXb  
7FP*oN?  
Tt`u:ZwhF  
自由参数: 2. NN8PPD"  
 反射镜1后y方向的光束半径 S:#lH?<_  
 反射镜2后的光束半径 e9Wa<i 8  
 视场角,这决定了离轴取向(这些值保存为全局变量) )Yh+c=6 ?  
 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。 Jc&{`s^Nu  
a_^\=&?'  
n:I,PS0H<  
 如果这个例子评估20个参数,那么返回到光路图(LPD)。 \"w"$9o6  
s0TORl6Z|  
kUL' 1!j7  
结果:使用GFT+进行光束整形 ;>U2|>5V  
WH#1 zv  
8?B!2  
ihhDOmUto  
Hp|kQJ[LE  
 现在,利用几何场追迹+计算生成的光束剖面。 g>E LGG |Q  
xk9%F?)  
0mYXv4 <  
 由于离轴设置,光线分布显示出轻微的不对称形状。 {K~'K+TPu  
b i',j0B  
 不过,场分布几乎是对称的(最好是使用伪色(false colors))。 U#7#aeI  
y1jCg%'H  
 产生的相位是完全平坦的,产生的波前误差: "=HA Y  
@(EAq<5{  
a Yg6H2Un  
Si4!R+4w  
file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_01_RT.lpd r(>@qGN  
gMi0FO'  
结果:评估光束参数 NR$3%0 nC6  
*nT<m\C6  
p%up)]?0  
 从生成的整形光束场分布,可以评估光束参数。 可以直接通过使用探测器界面实现。 ]#i igPZ7  
 在这个例子中,我们对光束半径,发散角和M²值感兴趣。 nmee 'oEw  
\Gef \   
<)C#_w)-  
 整形光束在x和y方向上显示了一个几乎相同的半径。 发散角大约是4urad。 `z}?"BW|  
 M²值明显高于1。(与理想高斯光束相比,高M²值是由光束偏离引起的) Q^P}\wb>  
g.k"]lP  
file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_02_BeamShaping.lpd )NW)R*m~D  
j.[.1G*("  
光束质量优化 x;O[c3I  
L8@f-Kk  
z#9aP&8Q  
 通常,使用合适的高斯调制光阑以用于优化M²值。 因此,我们使用测量的半径作为腰束半径(消除发散角)来生成一个高斯光束。  C#.->\  
 之后,将接收场转换成一个透射函数。 将该传输函数用作光阑(在一个透射函数元件中)。
,hDW Ps2S  
a K[&V't~  
结果:光束质量优化 `{@8Vsmy:  
N@4w! HpJ  
w?PkO p  
 由于通过高斯孔径传播,光束显示出理想高斯形状。 因此,M²值在两个方向上几乎都是1。 J/`<!$<c  
Ot0ap$&  
Gm&Za,4%4  
DaQ?\uq  
 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 K{hVqpt  
etDk35!h~,  
1/B>XkCJ  
file: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_03_BeamOptimization.lpd 5+4IN5o]=  
5X:AbF  
反射镜方向的蒙特卡洛公差 oi7@s0@  
|u% )gk  
 对于公差,在随机模式下我们使用参数运行特性。 *}qWj_RT  
0(}t8lc  
ZL&qp04}  
 这意味着参数变化是的正态 l+K'beP  
C\3rJy(VJ  
caR<Kb:;*  
FBX'.\@`  
aH(J,XY  
 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。 h]&GLb&<?  
这意味着,波前对对齐误差很敏感。 {GT*ZU*  
& bm 1Fz  
23eX;gL  
tyDU @M  
file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_04_Tolerancing.run q s!j>x  
 #4NaL  
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)  `,*3[  
oAVnK[EMq`  
1p3z1_wrs  
y3Qsv  
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。 ij`w} V  
:as$4|  
总结 J7$5s  
)gUR@V>e2  
实现并分析高性能离轴和无色散反射光束整形装置。  :A_@,Q  
1.模拟 a 7 V-C  
通过使用光线追迹来验证反射光束整形设置。 T@B/xAq5!  
2.研究 vzAaxk%  
为了计算场分布和评价光束参数,应用几何场追迹+(GFT+)引擎。 oUlY?x1  
3.优化 9wUkh}s  
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。 r.&Vw|*>  
4.分析 ?pmHFlx  
通过应用蒙特卡罗公差来分析取向偏差的影响。 K&]G3W%V  
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。 h 0Q5-EA  
{*" |#6-  
参考文献 ibk6|pp  
[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). 7hcYD!DS  
*I.f1lz%*  
进一步阅读 %3-y[f  
.f2bNnB~pP  
进一步阅读 cd_yzpL@}J  
 获得入门视频 dt]-,Y  
- 介绍光路图 L|7R9+ZG  
- 介绍参数运行 Qx#"q'2  
 关于案例的文档 w+|L+h3L7  
- BDS.0001: Collimation of Diode Laser Beam by Objective Lens #&aqKV Y  
- BDS.0002: Focus Investigation behind Aspherical Lens U(g:zae  
- BDS.0003: Optimization of a Lens Doublet for Laser Beam Focusing D?_Zl;bQ'^  
- 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