切换到宽版
  • 广告投放
  • 稿件投递
  • 繁體中文
    • 1323阅读
    • 0回复

    [技术]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
    7172
    光币
    30001
    光券
    0
    只看楼主 倒序阅读 楼主  发表于: 2023-03-30
    光束传输系统(BDS.0005 v1.0) }cll? 2  
    A}b<Lg  
    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 JeJc(e  
    uE>2 *u\  
    RkN a;j)t  
    1@H3!V4  
    简述案例
    |/g\N, ]  
    TZq']Z)#  
    系统详情 _wg6}3  
    光源 EY(@R2~#J  
    - 强象散VIS激光二极管 i%M2(8&^Q  
     元件 X.,1SYG[  
    - 光束准直和整形的反射元件(例如圆柱抛物面镜) \)ac,i@fy  
    - 具有高斯振幅调制的光阑 \HDRr*KO  
     探测器 E#_TX3B   
    - 光线可视化(3D显示) UKx91a}g  
    - 波前差探测 tWi@_Rlx;  
    - 场分布和相位计算 v!ULErs  
    - 光束参数(M2值,发散角) !9i,V{$c`"  
     模拟/设计 iuq-M?1  
    - 光线追迹(Ray Tracing:):基本系统预览和波前差计算 ?0+D1w  
    - 几何场追迹+和经典场追迹(Geometric Field Tracing Plus (GFT+) & Classic Field Tracing): 2Ni$ (`"  
     分析和优化整形光束质量 :JSOj@s  
     元件方向的蒙特卡洛公差分析 p~28?lYv  
    vcAs!ls+  
    系统说明 R\+p`n$  
    e.i5j^5u  
    pHY~_^B4&  
    模拟和设计结果 7vV3"uns  
    .8CR \-  
    &|H?J,>  
    场(强度)分布                                   优化后
    数值探测器结果 `jJ5us  
    _ 9Tv*@  
    &@A(8(%  
    }7vX4{Yn  
    #P- S.b  
    总结 &M ~*w~w`  
    vI#\ Qe  
    实现和分析高性能离轴和无色散反射光束整形装置。 Y ,B0=}  
    1.模拟 7[:9vY  
    使用光线追迹验证反射光束整形装置。 ~d 7!)c`z  
    2.评估 !tFs(![  
    应用几何场追迹+(GFT +)引擎来计算场分布和评价光束参数。 H(!)]dO  
    3.优化 )=;0  
    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。 5FnWlFc  
    4.分析 vj^vzFbK  
    通过应用蒙特卡罗公差来分析方向偏差的影响。 $ W(m  
    nvxftbfE^D  
    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。 wCvtw[6  
    +BM(0M+  
    详述案例 $)mE"4FE  
    mTW0_!.  
    系统参数 BM1uZJ0  
    5Y"lr Y38  
    案例的内容和目标 g% #" 5Kr  
    J-A CV(z=q  
    在BDS.0001,BDS.0002,BDS.0003和BDS.0004案例中,研究了折射光束传输系统。 Txfu%'2)e  
    WtFv"$V  
    |SZRO,7x  
     目标是准直并对称由激光二极管发射的高斯光束。 E:(flW=  
     之后,研究并优化整形光束的质量。 $k V^[  
     另外,探讨了镜像位置和倾斜偏差的影响。 b|wCR%  
    W{At3Bfy  
    模拟任务:反射光束整形设置 ?z171X0  
    引入的反射光束整形装置是基于一个反射镜系统,此系统由两个抛物面圆柱反射镜镜与抛物面截面反射镜组成。焦点距离和镜子的位置取决于输入光束的发散角。 <u*~RYA2  
    V(A6>0s$|  
    D&/(Avx.  
    d /jO~+jP  
    *n N;!*J  
    UC;_}>  
    规格:像散激光光束 UBrYN'QRNt  
    pRD8/7@(B{  
     由激光二极管发出的强像散高斯光束 }?^5\otu  
     忽略发射区域在x和y方向可能发生的移动 C 6ZM#}I$l  
    +y>D3I  
    0~H(GG$VH  
    AM1J ^Dp  
    OA_:_%a(  
    _0 USe  
    规格:柱形抛物面反射镜
    ~C{d2i  
                             H ZIJKk(  
     有抛物面曲率的圆柱镜 Fa,a)JY>  
     应用用锥形常数.-1来实现锥形界面 jmmm0,#D  
     曲率半径等于焦距的两倍 5u MP31  
    G@oY2sM"  
    p-GlGEt_X  
    规格:离轴抛物面圆柱镜(楔型) M])Y|}wv8  
    ec[S?-  
     对称抛物面镜区域用于光束的准直 r+217fS>  
     从VirtualLab元件目录使用离轴抛物面镜(楔型) suN{)"  
     离轴角决定了截切区域 GN /]^{D  
    ji="vs=y  
      
    规格:参数概述(12° x 46°光束) n|Iy  
    EkgS*q_  
       DKAqQ?fS  
    v9( ->X'  
    光束整形装置的光路图 mEmznA  
    P}KN*Hn.  
    (n05MwKu\  
     由于VirtualLab的相对坐标系统,则仅需设置z方向的距离。 '^'vafs-/@  
     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。 )C5<puh  
    $*V:; -H  
    反射光束整形系统的3D视图 a?.hvI   
    2i;G3"\  
    l Ot3^`  
    3*"$E_%  
    光学元件的定位可以通过使用3D系统视图来显示。 4P( Y34j  
     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)。 w?d~c*4+  
    <f&z~y=  
    详述案例 QU_O9 BN  
    s"#JBw\7  
    模拟和结果 )Ge.1B$8h  
    Mp^%.m  
    结果:3D系统光线扫描分析 NOLw119K  
     首先,应用光线追迹研究光通过光学系统 &[f.;1+C  
     使用光线追迹系统分析仪进行分析。 ME7jF9d  
    (ec?_N0=  
    file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_01_RT.lpd iY1%"x  
    Q3vC^}Dmr  
    使用参数耦合来设置系统 <[ />M  
    ATp7:Q  
    [x ?38  
    自由参数: 0W<:3+|n4  
     反射镜1后y方向的光束半径 3`S|I_$(T"  
     反射镜2后的光束半径 K9B_o,  
     视场角,这决定了离轴取向(这些值保存为全局变量) @r]wZ~@  
     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。 I *YO  
     对于此计算,应用了嵌入的参数耦合功能。 _]a8lr+_-  
    HpSmB[WF  
    U~n>k<`sr  
    ~F[}*%iR  
    tfW/Mf  
    OvqCuX  
    -B-?z?+(O  
    自由参数:  17AJT  
     反射镜1后y方向的光束半径 ifTMoC%  
     反射镜2后的光束半径 bmgK6OyVR  
     视场角,这决定了离轴取向(这些值保存为全局变量) +e?mKLw14  
     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。 e6f:@ O?  
    j&6'sg;n)  
    k~Qb"6n2  
     如果这个例子评估20个参数,那么返回到光路图(LPD)。 L1A0->t  
    F(c~D0  
    gpW3zDJ  
    结果:使用GFT+进行光束整形 EN />f=%  
    ):OGhWq  
    6X2>zUHR  
    }6ObQa43   
    rqbX9M^  
     现在,利用几何场追迹+计算生成的光束剖面。 vH/ z|<  
    X_GR{z%  
    l*_%K}%?V  
     由于离轴设置,光线分布显示出轻微的不对称形状。 5$Lo]H*  
    Tap=K|b ]  
     不过,场分布几乎是对称的(最好是使用伪色(false colors))。 5[l9`Cn&A  
    /+2;".  
     产生的相位是完全平坦的,产生的波前误差: u=NpL^6s<  
    RzCC>-  
    fq(r,h=|  
    H }w"4s  
    file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_01_RT.lpd Ylbh_ d~BU  
    V\Oe] w  
    结果:评估光束参数 gM_z`H 5[!  
    Ah:!  
    7|4hs:4mD  
     从生成的整形光束场分布,可以评估光束参数。 可以直接通过使用探测器界面实现。 KNT(lA0s  
     在这个例子中,我们对光束半径,发散角和M²值感兴趣。 GyI(1O AW  
    ^DVj_&~  
    "{>I5<:t  
     整形光束在x和y方向上显示了一个几乎相同的半径。 发散角大约是4urad。 N!Dc\d=8q]  
     M²值明显高于1。(与理想高斯光束相比,高M²值是由光束偏离引起的) bl@0+NiM  
    G{$(t\>8  
    file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_02_BeamShaping.lpd EWuuNf  
    Y@x }b{3  
    光束质量优化 <cu? g  
    :N03$Tvl  
    "#bL/b'{  
     通常,使用合适的高斯调制光阑以用于优化M²值。 因此,我们使用测量的半径作为腰束半径(消除发散角)来生成一个高斯光束。 Pw:(X0@  
     之后,将接收场转换成一个透射函数。 将该传输函数用作光阑(在一个透射函数元件中)。
    hz#S b~g  
    @y:mj \J9  
    结果:光束质量优化 3`sM/BoA  
    vlYDhjZk#  
    f1GV6/| m  
     由于通过高斯孔径传播,光束显示出理想高斯形状。 因此,M²值在两个方向上几乎都是1。 xbJ@z {  
    SN2X{Q|*  
    :M" NB+T  
    Y"qKe,  
     然而,光束半径是略有减少。(光束半径显示在最后一张幻灯片是由于其偏离了理想高斯。) N<c98  
    )o!y7MTl  
    ly`p)6#R=  
    file: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_03_BeamOptimization.lpd tY$ .(2Ua  
    p&1IK8i"  
    反射镜方向的蒙特卡洛公差 'Okitq+O  
    n{vp&  
     对于公差,在随机模式下我们使用参数运行特性。 v%Rc wVt|  
    W\09h Z6  
    I)$`@.  
     这意味着参数变化是的正态 *o]Q<S>lH  
    }`k >6B  
    gQy {OU  
    4k'2FkDA  
    }'HJVB_  
     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。 .#n1p:}[  
    这意味着,波前对对齐误差很敏感。 ?^iX%   
    gs;3NW  
    RFF&-M]  
    n]&/?6}  
    file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_04_Tolerancing.run cJ9:XWW  
    HfN-WYiR  
    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) KQsS)ju  
    bni :B?#  
    (QQ/I;  
    C~o6]'+F_  
    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。 g Z3VT{  
    vn;_|NeSf  
    总结 )W^Wqa8mG|  
    3UeG>5R  
    实现并分析高性能离轴和无色散反射光束整形装置。 "B`yk/GM]  
    1.模拟 :nki6Rkowt  
    通过使用光线追迹来验证反射光束整形设置。 U85t !U  
    2.研究 d R2#n  
    为了计算场分布和评价光束参数,应用几何场追迹+(GFT+)引擎。 ~7PPB|XY  
    3.优化 FG8genCH@  
    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。 0Eq.l<  
    4.分析 5A]IiX4Z  
    通过应用蒙特卡罗公差来分析取向偏差的影响。 #W<D~C[I _  
    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。
     
    分享到