切换到宽版
  • 广告投放
  • 稿件投递
  • 繁體中文
    • 893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
    5967
    光币
    23988
    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) HQVh+(  
    3><u*0qe%I  
    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 *$,+`+  
    D!> d0k,Y  
    TYS\95<  
    :xeLt;  
    简述案例
    a<Uqyilm  
    QX0 Y>&$ )  
    系统详情 O&?.&h  
    光源 z_SagU,\  
    - 强象散VIS激光二极管 OD9 yxN>P  
     元件 Q |hm1q  
    - 光束准直和整形的反射元件(例如圆柱抛物面镜) ;b~~s.+  
    - 具有高斯振幅调制的光阑 crmUrF#  
     探测器 L@)&vn]  
    - 光线可视化(3D显示) 0Qd%iP)6  
    - 波前差探测 `| 9Ku  
    - 场分布和相位计算 O]=C#E{  
    - 光束参数(M2值,发散角) Ek .3  
     模拟/设计 ,+L KJl  
    - 光线追迹(Ray Tracing:):基本系统预览和波前差计算 h8}8Lp(/'  
    - 几何场追迹+和经典场追迹(Geometric Field Tracing Plus (GFT+) & Classic Field Tracing): (O5)wej   
     分析和优化整形光束质量 =I4.Gf"~f  
     元件方向的蒙特卡洛公差分析 ?b$3ob"  
    9U<Hf32  
    系统说明 S ~|.&0"\  
    YdOUv|tZC  
    MV936  
    模拟和设计结果 HhSjR%6HY;  
    1bRL"{m^)-  
    H?:Jq\Ba0  
    场(强度)分布                                   优化后
    数值探测器结果 qi=3L  
    <MZi<Z`  
    $Ub}p[L  
    !IA KVQ  
    sbla`6Fb  
    总结 31XU7A  
    Q=+8/b  
    实现和分析高性能离轴和无色散反射光束整形装置。 {'~sS  
    1.模拟 7:o+iP46  
    使用光线追迹验证反射光束整形装置。 M\UWWb&%\  
    2.评估 |9s wZ[  
    应用几何场追迹+(GFT +)引擎来计算场分布和评价光束参数。 &5q{viI  
    3.优化 3%IWGmye4  
    利用一个具有高斯形状孔径函数的光阑和经典场追迹引擎来优化M2参数。 a$+#V=bA  
    4.分析 gMZ&,n4  
    通过应用蒙特卡罗公差来分析方向偏差的影响。 ;nk@XFJ  
    ,L%p  
    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。 79tJV  
    |R~;&x:  
    详述案例 *Q/E~4AW|t  
    lG]GlgSs  
    系统参数 7Po/_%  
    <nA3Sd"QfV  
    案例的内容和目标 bOXh|u_3i  
    ?UK:sF| (O  
    在BDS.0001,BDS.0002,BDS.0003和BDS.0004案例中,研究了折射光束传输系统。 %HEmi;  
    ? ).(fP  
    '3%*U*I  
     目标是准直并对称由激光二极管发射的高斯光束。 lIl9ypikg  
     之后,研究并优化整形光束的质量。 Q-Y@)Mf~?0  
     另外,探讨了镜像位置和倾斜偏差的影响。 ,4Y sZ  
    Wf1-"Q  
    模拟任务:反射光束整形设置 h544dNo&  
    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。 >@Khm"/T  
    bX{PSjD  
    a}D&$yz2  
    yHw!#gWM  
    }rxFS <j  
    S A3Y:(  
    规格:像散激光光束 4`0;^K.  
    f[M"EMy  
     由激光二极管发出的强像散高斯光束 ST4(|K  
     忽略发射区域在x和y方向可能发生的移动 }q x(z^  
    HjPH  
    *<3iEeO/R  
    nP)-Y#`~7  
    @}{VM)Fc+  
    _ ^3@PM>  
    规格:柱形抛物面反射镜
    {q2<KRU2+#  
                             Sl~C0eO  
     有抛物面曲率的圆柱镜 bl9E&B/  
     应用用锥形常数.-1来实现锥形界面 =z%s8D2  
     曲率半径等于焦距的两倍 mZ&]  
    /K&wr6  
    {8i}Ow  
    规格:离轴抛物面圆柱镜(楔型) Ua!Odju*w  
    gU*I;s>  
     对称抛物面镜区域用于光束的准直 .=aMjrME  
     从VirtualLab元件目录使用离轴抛物面镜(楔型) 2X +7b M  
     离轴角决定了截切区域 *Ag,kW"  
    9 &[\*{  
      
    规格:参数概述(12° x 46°光束) Z~B+*HF  
    <m9JXO:5  
       4t(QvIydA  
    )%1&/uN)  
    光束整形装置的光路图 B)(w%\M4^  
    q .)^B@}_  
    j[BgP\&,  
     由于VirtualLab的相对坐标系统,则仅需设置z方向的距离。 :'TX"E!  
     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。 +0)5H>h  
    UvoG<;  
    反射光束整形系统的3D视图 _2xuzmz0  
    7{8)ykBU^  
    5"]aZMua  
    |HT)/UZ|  
    光学元件的定位可以通过使用3D系统视图来显示。 lK 9s0t'  
     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)。 /Ir 7 DZK  
    E ,Dlaq  
    详述案例 ~MD><w>  
    ;2 \<M 6  
    模拟和结果 iNMLYYq]l  
    I\)N\mov e  
    结果:3D系统光线扫描分析 9 ?[4i'  
     首先,应用光线追迹研究光通过光学系统 i$2MjFC-  
     使用光线追迹系统分析仪进行分析。 k0R, !F  
    | H5Ync[s  
    file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_01_RT.lpd (u$!\fE-et  
    *YMXiYJR  
    使用参数耦合来设置系统 &7JEb]1C  
    p` ^:Q*C"  
    d;IJ0xB+by  
    自由参数: %YsRm%q  
     反射镜1后y方向的光束半径 `\6 +z  
     反射镜2后的光束半径 9Vh_XBgP  
     视场角,这决定了离轴取向(这些值保存为全局变量) s$eK66H  
     由于功能原理,所有系统参数(距离,焦距,直径)可以由光束参数分析计算。 4d,qXSKty  
     对于此计算,应用了嵌入的参数耦合功能。 =/)Mc@Hb  
    zV9 =  
    YeR7*[l  
    Iht mD@H}  
    _ +u sn.  
    t>fA!K%{  
    })Ix .!p  
    自由参数: xUV_2n+  
     反射镜1后y方向的光束半径 & C!g(fS  
     反射镜2后的光束半径 KI^q 5D ?  
     视场角,这决定了离轴取向(这些值保存为全局变量) +A;n*DF2  
     基于光束发散角和直径(x和y方向)焦点,可以计算并设置反射镜的直径和距离z。 .CB"@.7  
    S8rW'}XJ=H  
    zSX'  
     如果这个例子评估20个参数,那么返回到光路图(LPD)。 i|:: v l  
    HQ jxJd5P  
    +^o3}`  
    结果:使用GFT+进行光束整形 [0( E>vm  
    UeIqAG8  
    il 8A&`%  
    x|P<F2L  
    C"V?yDy2~  
     现在,利用几何场追迹+计算生成的光束剖面。 Phk`=:xh  
    |~1rKzZwF  
    OoA5!HEh  
     由于离轴设置,光线分布显示出轻微的不对称形状。 Z)b)v  
    T% jjs  
     不过,场分布几乎是对称的(最好是使用伪色(false colors))。 @p?b"?QaB  
    rVc zO+E  
     产生的相位是完全平坦的,产生的波前误差: &z 1|  
    >*ha#PE  
    BdRE*9.0  
    Xv<;[vq}F  
    file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_01_RT.lpd ]y$V/Ij=qK  
    Gff[c%I  
    结果:评估光束参数 I=3B 5u  
    bHlDm~5  
    a`GN@ 8  
     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。 ?3KR(6D  
     在这个例子中,我们对光束半径,发散角和M²值感兴趣。 3z{5c   
    8/kx3  
    8kn]_6:3i  
     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。 s|rZ>SLL  
     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) : Oz7R:  
    [f0oB$  
    file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_02_BeamShaping.lpd f"OA Zji  
    d%[`=fs]|m  
    光束质量优化 (,)vak&t  
    _sCJ3ZJ  
    e P,XH{s  
     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。 $ M[}(m  
     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)。
    R)DNFc:  
    UVQa af  
    结果:光束质量优化 bl!f5ROS(  
    N4JqW  
    aZ`_W|  
     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。 \p=W4W/  
    ]I.& .?^i0  
    OKLggim{  
    ky lrf4=  
     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。) zi DlJ3]^  
    M& BM,~  
    yADN_  
    file: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_03_BeamOptimization.lpd ,VcD vZ7  
    &j~|3  
    反射镜方向的蒙特卡洛公差 (^s&#_w03  
    O%Gsk'mo  
     对于公差,在随机模式下我们使用参数运行特性。 R*TGn_J`  
    H2pXJ/XF  
    >7v.`m6?H  
     这意味着参数变化是的正态 >Qbc(}w  
    tX`[6`  
    XCi]()TZ_  
    t5B|c<Hb\  
    BC0c c[x  
     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。 E+m"yQp{  
    这意味着,波前对对齐误差很敏感。 0)]C&;}_M  
    MnrGD>M@|  
    hhgz=7Y  
    GO GXM4I  
    file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_04_Tolerancing.run cTIwA:)D  
    +` Y ?-  
    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) 'rq#q)1MT  
    H6 f; BS  
    p31rhe   
    $CYpO}u#  
    由于波前差和因此校准的偏差更大,M²值明显增加。可以使用高斯孔径来减少。 LkZo/K~  
    BnnUUaE  
    总结 !7a^8   
    E<G@LT  
    实现并分析高性能离轴和无色散反射光束整形装置。 Sph"w08  
    1.模拟 u$@I/q,ou  
    通过使用光线追迹来验证反射光束整形设置。 Z6/~2S@  
    2.研究 dK(%u9v  
    为了计算场分布和评价光束参数,应用几何场追迹+(GFT+)引擎。 `6/Yf@b  
    3.优化 ;F]|HD9  
    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。 (>5VS  
    4.分析 :AcN b  
    通过应用蒙特卡罗公差来分析取向偏差的影响。 mW(_FS2%,  
    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