切换到宽版
  • 广告投放
  • 稿件投递
  • 繁體中文
    • 3193阅读
    • 0回复

    [分享]反射光束整形系统 [复制链接]

    上一主题 下一主题
    离线infotek
     
    发帖
    6243
    光币
    25360
    光券
    0
    只看楼主 倒序阅读 楼主  发表于: 2020-11-17
    光束传输系统(BDS.0005 v1.0) 5 0-7L,  
    { >[ ]iX  
    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 Ua 6O~,\  
    H%U  
    #I0FWZ>W  
    9=]HOUn  
    简述案例
    [#Gu?L_W  
    qg`ae  
    系统详情 OF']-  
    光源 &`n:AR`  
    - 强象散VIS激光二极管 {Hl(t$3V`  
     元件 sGtxqnX:J  
    - 光束准直和整形的反射元件(例如圆柱抛物面镜) JluA?B7E  
    - 具有高斯振幅调制的光阑 1) 2-UT  
     探测器 \9V_[xD+  
    - 光线可视化(3D显示) pqpsa'  
    - 波前差探测 D3dh,&KO\  
    - 场分布和相位计算 \M@IKE  
    - 光束参数(M2值,发散角) u;rmqo1  
     模拟/设计 .U|'KCM9m  
    - 光线追迹(Ray Tracing:):基本系统预览和波前差计算 _zM?"16I}  
    - 几何场追迹+和经典场追迹(Geometric Field Tracing Plus (GFT+) & Classic Field Tracing): YQ d($  
     分析和优化整形光束质量 yy8BkG(  
     元件方向的蒙特卡洛公差分析 @^YXE,  
    H.{Fw j4  
    系统说明 K3 BWj33  
    ((`{-y\K  
    Wc+(xk  
    模拟和设计结果 YQ?hAAJ  
    Ji!i}UjD7!  
    qtZzJ>Y  
    场(强度)分布                                   优化后
    数值探测器结果 Khi6z&B  
    5ILKYUg,  
    >m1b/J3#  
    a1I-d=]  
    Z'k?lkB2i  
    总结 lN5PKsGl  
    Ce<z[?u  
    实现和分析高性能离轴和无色散反射光束整形装置。 RPeH[M^  
    1.模拟 p7`9 d1n  
    使用光线追迹验证反射光束整形装置。 Y]`=cR`/"  
    2.评估 > _sSni  
    应用几何场追迹+(GFT +)引擎来计算场分布和评价光束参数。 @"fv[=Xb  
    3.优化 B\rY\  
    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。 ",gVo\^  
    4.分析 CStNCBZ|\  
    通过应用蒙特卡罗公差来分析方向偏差的影响。 l6WEx -d  
    b~>@x{  
    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。 cW0\f5[/  
    p2b~k[  
    详述案例 Gd\/n*j  
    8h|}Q_  
    系统参数 ^znUf4N1  
    Wq}6RdY$ZA  
    案例的内容和目标 vD9.X}l]  
    !L9|iC:8  
    在BDS.0001,BDS.0002,BDS.0003和BDS.0004案例中,研究了折射光束传输系统。 GOA dhh-  
    ;7qzQ{Km  
    %4x0^<k~  
     目标是准直并对称由激光二极管发射的高斯光束。 DpmAB.  
     之后,研究并优化整形光束的质量。 Z*q&^/N  
     另外,探讨了镜像位置和倾斜偏差的影响。 JLWm9c+UTG  
    a6z0p%sIZ  
    模拟任务:反射光束整形设置 o!+'< IQ'  
    引入的反射光束整形装置是基于一个反射镜系统,此系统由两个抛物面圆柱反射镜镜与抛物面截面反射镜组成。焦点距离和镜子的位置取决于输入光束的发散角。 |*zgX]-+;  
    O_2o/  
    58#nYt  
    P6>C+T1  
    lbovwj  
    UJL'4 t/  
    规格:像散激光光束 \^y~w~g?  
    xh#_K@8  
     由激光二极管发出的强像散高斯光束 r 56~s5A  
     忽略发射区域在x和y方向可能发生的移动 s1Wn.OGR4  
    0$Mxu7 /  
    .0U[n t6  
    *zweZG8:  
    \oxf_4X  
    SFuSM/Pf  
    规格:柱形抛物面反射镜
    FPK=Tr:b  
                             I'{Ctc  
     有抛物面曲率的圆柱镜 Oz(=%oS  
     应用用锥形常数.-1来实现锥形界面 &_;=]t s  
     曲率半径等于焦距的两倍 hUvA;E(qD  
    &DYC3*)Jih  
    =<9Mv+Ry8  
    规格:离轴抛物面圆柱镜(楔型) 7vPG b:y  
    NF |[j=?  
     对称抛物面镜区域用于光束的准直 ti1R6oSn  
     从VirtualLab元件目录使用离轴抛物面镜(楔型) $;ny`^8  
     离轴角决定了截切区域 a $'U?%  
    A 9l d9R  
      
    规格:参数概述(12° x 46°光束) =$#5Ge]b  
    zD8$DG8  
       N,9~J"z  
    45%D^~2~F  
    光束整形装置的光路图 0;`FS /[(f  
    M{)eA<6  
    P>~Usuf4  
     由于VirtualLab的相对坐标系统,则仅需设置z方向的距离。 IR2Qc6+{  
     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?YSVmG  
    dQp>z%L)  
    反射光束整形系统的3D视图 Q8l vwip  
    YT[=o}jS  
    tJtp1$h  
    _RzoXn{1e  
    光学元件的定位可以通过使用3D系统视图来显示。 l>i:M#z&  
     绿线表示生成的光轴,由VirtualLab的基础定位方法生成(仅仅设置了距离z和倾角)。 oLlfqV,|L\  
    *&_A4)  
    详述案例 D2 o|.e<r  
    {s6#h#U  
    模拟和结果 u0?TMy.%  
    %O[1yZh \  
    结果:3D系统光线扫描分析 dn42'(p@G  
     首先,应用光线追迹研究光通过光学系统 Q-G8Fo%#,E  
     使用光线追迹系统分析仪进行分析。 2|RxowXZ"  
    Eoo[H2=^H  
    file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_01_RT.lpd q]!FFi{w;  
    5mudww`  
    使用参数耦合来设置系统 _m a;b<I/<  
    K!>3`[:I"  
     ++8 Xi1  
    自由参数:  8QKu  
     反射镜1后y方向的光束半径 ~% ]V,-4  
     反射镜2后的光束半径 i6;rh-M?.  
     视场角,这决定了离轴取向(这些值保存为全局变量) v{1g`E  
     由于功能原理,所有系统参数(距离,焦距,直径)可以由光束参数分析计算。  ]5ibg"{S  
     对于此计算,应用了嵌入的参数耦合功能。 ^Nav8dma  
    B<@a&QBTg  
    Rdd9JJsVd  
    T{#=A$vu  
    `-W4/7  
    8) `  
    {JKG-0)z?  
    自由参数: <X1[j9Qtv0  
     反射镜1后y方向的光束半径 oc-o>H  
     反射镜2后的光束半径 K6~')9 Q  
     视场角,这决定了离轴取向(这些值保存为全局变量) Xpkj44cd@  
     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。 !([v=O#  
    QqeF   
    )J[Ady^5  
     如果这个例子评估20个参数,那么返回到光路图(LPD)。 K_N`My  
    4l/~::y  
    &XhxkN$8  
    结果:使用GFT+进行光束整形 IL*MB;0>  
    DAMw(  
    X0$?$ ta  
    >Ij# +=  
    * _,yK-et  
     现在,利用几何场追迹+计算生成的光束剖面。 2v*X^2+  
    jM'Fb.>~  
    ~ :B/`1[m  
     由于离轴设置,光线分布显示出轻微的不对称形状。 &Fmen;(  
    f,@~@f X  
     不过,场分布几乎是对称的(最好是使用伪色(false colors))。 `soQp2h-  
    $VxuaOTyVZ  
     产生的相位是完全平坦的,产生的波前误差: G%%F6)W  
    6H|T )  
    ZU9RvtbKB  
    Mw;^`ZxT  
    file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_01_RT.lpd " M&zW&  
    "KY]2v.  
    结果:评估光束参数 %Si3LQf  
    U[@B63];0  
    :f RGXrn  
     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 =K<%.  
     在这个例子中,我们对光束半径,发散角和M2值感兴趣。 kw1Lm1C  
    z-S8s2.Fd  
    f5nAD  
     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[m1R'  
     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`f3OV"  
    &#]||T-  
    file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_02_BeamShaping.lpd Nn5sD3z#  
    F@X8a/;F-  
    光束质量优化  $)(Zt^  
    Pv8AWQQJ  
    CT{ X$N  
     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。 OadGwa\:s  
     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)。
    C2 !F   
    mgEZiAV?  
    结果:光束质量优化 Bq85g5Dc  
    16N`xw+{  
    OgyHX>}bH  
     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。 ! AL?bW  
    dC">AW  
    gHU0Pr9'  
    m] IN-'  
     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。) YW-Ge  
    YccD ^w[`B  
    C5#$NV99p  
    file: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_03_BeamOptimization.lpd ? ~~,?Uxw!  
    r P&.`m88n  
    反射镜方向的蒙特卡洛公差 \OF"hPq  
    RXbZaje$  
     对于公差,在随机模式下我们使用参数运行特性。 }9&~+Q2  
    _57 68G`P  
    xTdh/}  
     这意味着参数变化是的正态 x$V[xX  
    EF'U`\gX  
    Y<`uq'V  
    9=MxuBl  
    zQ,ymf T  
     对于这个例子,假设每个反射镜都有±0.1°的角度偏差(绝对的方向)。 由于这个偏差,整形光束的波前差明显增加。 fTA%HsvU:  
    这意味着,波前对对齐误差很敏感。 uTUkRqtD!  
    ?s{Pp  
    J.npv1F  
    QPwUW  
    file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_04_Tolerancing.run l,M?   
    I!,FxOM|$  
    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) Ha/-v?E  
    T$9tO{  
    Tk0Senq,  
    UR.l*+<W7  
    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。 A! !W\Jt  
    =wX(a  
    总结 5?4jD]Z  
    Z&0*\.6S~  
    实现并分析高性能离轴和无色散反射光束整形装置。 UPJ3YpK  
    1.模拟  |<1  
    通过使用光线追迹来验证反射光束整形设置。 '|l1-yD_  
    2.研究 GbZqLZ0  
    为了计算场分布和评价光束参数,应用几何场追迹+(GFT+)引擎。 HrQft1~N  
    3.优化 2=xjgK  
    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。 Qa=v }d-O  
    4.分析 BDT1qiC  
    通过应用蒙特卡罗公差来分析取向偏差的影响。 V@Fj!/  
    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。 Q+'QJ7fw'|  
    6N'v`p8  
    参考文献 ojZvgF  
    [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). c2<JS:!*  
    P_ x9:3  
    进一步阅读 r%~/y  
    } ^67HtNQ  
    进一步阅读 J(\f(jh/  
     获得入门视频 sKI{AHJ?X  
    - 介绍光路图 oefhJM!y  
    - 介绍参数运行 7nAB^~)6l  
     关于案例的文档 bjEm=4FI;  
    - BDS.0001: Collimation of Diode Laser Beam by Objective Lens BiUbg6T.G  
    - BDS.0002: Focus Investigation behind Aspherical Lens 7 xm>+(  
    - BDS.0003: Optimization of a Lens Doublet for Laser Beam Focusing xA>O4S D  
    - BDS.0004: Focal Beam Size Reduction by Generating a Bessel Beam using Axicon Pair 7R`:^}'>  
    *XZlnO  
    #^fDKM  
    QQ:2987619807
     
    分享到