切换到宽版
  • 广告投放
  • 稿件投递
  • 繁體中文
    • 800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
    6794
    光币
    28119
    光券
    0
    只看楼主 倒序阅读 楼主  发表于: 2024-11-12
    光束传输系统(BDS.0005 v1.0) nAWb9Yk  
    ;b*qunJ3L  
    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 &>C+5`bg  
    .Y{x!Q"  
    KD ,3U/ 3  
    'fl< ac,.  
    简述案例
    "A"YgD#t  
    \? )S {  
    系统详情 n|)((W  
    光源 JR#4{P@A  
    - 强象散VIS激光二极管 J)Y`G4l2@  
     元件 m9A%Z bQ^  
    - 光束准直和整形的反射元件(例如圆柱抛物面镜) Rlk3AWl2u  
    - 具有高斯振幅调制的光阑 D$ K'Qk  
     探测器 (87| :{  
    - 光线可视化(3D显示) ioD8-  
    - 波前差探测 T2S_> #."l  
    - 场分布和相位计算 _*6]4\;  
    - 光束参数(M2值,发散角) 6T'UWh0S  
     模拟/设计 O^`EuaL  
    - 光线追迹(Ray Tracing:):基本系统预览和波前差计算 A~PR  
    - 几何场追迹+和经典场追迹(Geometric Field Tracing Plus (GFT+) & Classic Field Tracing): G9^`cTvv'8  
     分析和优化整形光束质量 t&?{+?p: 9  
     元件方向的蒙特卡洛公差分析 zP%s]>hH  
    !i~(h&z  
    系统说明 t_jn-Idcf  
    HTT&T9]  
    NOQ^HEi  
    模拟和设计结果 TPJF?.le '  
    k3qQU)  
    HvG %##  
    场(强度)分布                                   优化后
    数值探测器结果 5m 0\ls\  
    ?-<lIF Fh  
    hg" i;I  
    r[i^tIv6As  
    cl4z%qv*  
    总结 AJ7^'p9Y  
    KhfADqji|  
    实现和分析高性能离轴和无色散反射光束整形装置。 7-K8u  
    1.模拟 8C@u+tx  
    使用光线追迹验证反射光束整形装置。 5<dg@,\  
    2.评估 `^SRg_rH=`  
    应用几何场追迹+(GFT +)引擎来计算场分布和评价光束参数。 o'$"MC+  
    3.优化 _x<NGIz  
    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。 YUEyGhkMV{  
    4.分析 ~dr,;NhOLJ  
    通过应用蒙特卡罗公差来分析方向偏差的影响。 n8<?<-2  
    }8x+F2i  
    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。 sh_;98^  
    ]##aAh-P4&  
    详述案例 w-pgtO|Us  
    s) ]j X  
    系统参数 ^qR|lA@=\  
    4-.K<-T%D  
    案例的内容和目标 CVa>5 vt  
    q-<DYVG+  
    在BDS.0001,BDS.0002,BDS.0003和BDS.0004案例中,研究了折射光束传输系统。 7x6 M]1F  
    6i[Ts0H%<!  
    !.,wg'\P  
     目标是准直并对称由激光二极管发射的高斯光束。 Dm)B? H"  
     之后,研究并优化整形光束的质量。 P0.cF]<m  
     另外,探讨了镜像位置和倾斜偏差的影响。 oN,1ig  
    G^ W0!u,@  
    模拟任务:反射光束整形设置 '%rT]u3U  
    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。 5U~KYy^v  
    %42a>piev  
    o4kLgY !Q  
    =Pl@+RgK+  
    tr<f ii 3<  
    [_'A(.  
    规格:像散激光光束 ~-zTY&c_  
    K|Sq_/#+U  
     由激光二极管发出的强像散高斯光束 }N[X<9^ Z  
     忽略发射区域在x和y方向可能发生的移动 2L](4Q[M  
    5j`xSG  
    D!o[Sm}JO[  
    \ZLi Y  
    $v@$C4  
    031"D*W'i  
    规格:柱形抛物面反射镜
    eK:?~BI!  
                             @.W;3|~qc  
     有抛物面曲率的圆柱镜  B(;MI`  
     应用用锥形常数.-1来实现锥形界面 $IE}fgA@5  
     曲率半径等于焦距的两倍 \l:R]:w;ZI  
    ;-Yvi,sS+  
    ,- AF8BP  
    规格:离轴抛物面圆柱镜(楔型) Da(k>vR@4  
    z{L'7  
     对称抛物面镜区域用于光束的准直 <!sLf z?  
     从VirtualLab元件目录使用离轴抛物面镜(楔型) N55F5  
     离轴角决定了截切区域 srv4kodj  
    05LkLB  
      
    规格:参数概述(12° x 46°光束) r1r$y2v~  
    eyMn! a  
       AZ3T#f![L@  
    '8;bc@cE  
    光束整形装置的光路图 _aFe9+y  
    r W`7<3  
    q%4X1 W  
     由于VirtualLab的相对坐标系统,则仅需设置z方向的距离。 h vYRAQR:  
     因为离轴抛物面镜的位置是相对于它的焦点,那么到反射镜2的距离z必须是负的。 ?kO.>o  
    @ 8H$   
    反射光束整形系统的3D视图 ^!\1q<@n  
    -iR2UE@M  
    J 8%gC  
    x2B8G;6u  
    光学元件的定位可以通过使用3D系统视图来显示。 xT+_JT65  
     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)。 0&,D&y%  
    jB?SX  
    详述案例 ;g!rc#z2g  
    unFRfec{  
    模拟和结果 a}%f +`z  
    X9Ch(nWX  
    结果:3D系统光线扫描分析 zTa5 N  
     首先,应用光线追迹研究光通过光学系统 Am F[#)90P  
     使用光线追迹系统分析仪进行分析。 8 MO-QO  
    KmNnW1T  
    file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_01_RT.lpd i{6&/TBnr  
    [on_=N{W[  
    使用参数耦合来设置系统 ,H{9`a#+:  
    ,4Q4{Tx  
    MrR`jXz  
    自由参数: qLCNANWnd  
     反射镜1后y方向的光束半径 F{ %*(U  
     反射镜2后的光束半径 <<0sv9qw1  
     视场角,这决定了离轴取向(这些值保存为全局变量) "TA0--6  
     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。 d=vuy   
     对于此计算,应用了嵌入的参数耦合功能。 712nD ?>  
    V?M (exN  
    D}?p>e|<D  
    {mJ' Lb0;  
    i O$87!  
    Fx:38Ae  
    6B?jc/V.R  
    自由参数: =Dq&lm,n  
     反射镜1后y方向的光束半径 relt7sK  
     反射镜2后的光束半径 ]6e(-v!U  
     视场角,这决定了离轴取向(这些值保存为全局变量) *S}@DoXS  
     基于光束发散角和直径(x和y方向)焦点,可以计算并设置反射镜的直径和距离z。 6M >@DRZ'|  
    &[[r|  
    FoetP`   
     如果这个例子评估20个参数,那么返回到光路图(LPD)。 X)KCk2Ax  
    hoq2zDjD  
    u#Ig!7iUu  
    结果:使用GFT+进行光束整形 Yj@ Sy  
    aZb\uMePK  
    JdS,s5Z>  
    i% 1UUI(W  
    w^0hVrws=,  
     现在,利用几何场追迹+计算生成的光束剖面。 (u&x.J  
    lEHx/#qt9  
    Z<;W*6J  
     由于离轴设置,光线分布显示出轻微的不对称形状。 +VkL?J  
    TaRPMKk  
     不过,场分布几乎是对称的(最好是使用伪色(false colors))。 {'M<dI$  
    p3A9 <g  
     产生的相位是完全平坦的,产生的波前误差: [OCjYC`  
    qSNCBn '  
    t1hQ0B  
    {5Bj*m5  
    file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_01_RT.lpd }<^mUG  
    _^& q,S  
    结果:评估光束参数 gF,=rT1:>r  
    bny5e:= d  
    pWxk^qhe/  
     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。 E<jajYj  
     在这个例子中,我们对光束半径,发散角和M²值感兴趣。 #NFB=o JI  
    67(s\  
    NF&Sv  
     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。 hP)Zm%@0f  
     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) 5REFz  
    t1w]L  
    file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_02_BeamShaping.lpd o-@01_j  
    1b3 a(^^E  
    光束质量优化 Dz0D ^(;V  
    oks;G([  
    [`@M!G.  
     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。 "B{3q`(  
     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)。
    K%dQ; C*?  
    D\THe-Vtr  
    结果:光束质量优化 A;L ]=J  
    Tow=B  
    Pdf-2 Tx  
     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。 ui>jJ(  
    2jyWkAP'  
    &<;T$Y  
    vQ}ZfP  
     然而,光束半径是略有减少。(光束半径显示在最后一张幻灯片是由于其偏离了理想高斯。)  @*eY~  
    8H4NNj Oy  
    [_JdV(]$  
    file: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_03_BeamOptimization.lpd `TPIc  
    %4nf(|8n  
    反射镜方向的蒙特卡洛公差 |N`0G.#  
    ;8^k=8  
     对于公差,在随机模式下我们使用参数运行特性。 486\a  
    1\fx57a\  
    (c[u_~ ;  
     这意味着参数变化是的正态 dM;\)jm  
    VZt%cq  
    ;d}>8w&tfy  
    NfClR HpVc  
    C>Hdp_Lm  
     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。 *>a=ku:?  
    这意味着,波前对对齐误差很敏感。 g8.z?Ia#5Z  
    zwV!6xG  
    HTYyX(ya  
    n$C- ^3 c  
    file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_04_Tolerancing.run ]owgsR  
    6B8!}6Ojc  
    第一个随机公差的典型强度分布:(相应的均方根波前差:1.08λ,40.4λ,140λ) nod&^%O"  
     :f[ w  
    ,y]-z8J  
    1Rd|P<y  
    由于波前差和因此校准的偏差更大,M²值明显增加。可以使用高斯孔径来减少。 #$Zx].[lc  
    L(yUS)O  
    总结 u9 &$`N_G  
    "|X'qKS(H{  
    实现并分析高性能离轴和无色散反射光束整形装置。 }B'-*)^|e{  
    1.模拟 dE"_gwtX  
    通过使用光线追迹来验证反射光束整形设置。 w8X5kk   
    2.研究 l+6c|([  
    为了计算场分布和评价光束参数,应用几何场追迹+(GFT+)引擎。 )>1}I_1j)  
    3.优化 %"v:x?d$$o  
    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。 Q!q6R^5!K  
    4.分析 8vuTF*{yZ  
    通过应用蒙特卡罗公差来分析取向偏差的影响。 N~flao^  
    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。 ?7NSp2aq2A  
    ?L0;, \-t  
    参考文献 //c6vG  
    [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). ntH`\ )xi  
     lPZ>#  
    进一步阅读 ;\w3IAa|V  
    CaZc{  
    进一步阅读 dI\_I]  
     获得入门视频 kqKT>xo4EZ  
    - 介绍光路图 "BT M,CB  
    - 介绍参数运行 /V*SI!C<f  
     关于案例的文档 ta{24{?M\  
    - BDS.0001: Collimation of Diode Laser Beam by Objective Lens "a2|WKpD  
    - BDS.0002: Focus Investigation behind Aspherical Lens ;<0vvP|  
    - BDS.0003: Optimization of a Lens Doublet for Laser Beam Focusing 9KX% O-'  
    - BDS.0004: Focal Beam Size Reduction by Generating a Bessel Beam using Axicon Pair
     
    分享到