切换到宽版
  • 广告投放
  • 稿件投递
  • 繁體中文
    • 565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
    6354
    光币
    25915
    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) DLE8+NV8   
    v"u^M-_  
    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%1a&_l  
    G*[P <<je_  
    }b3/b  
    d=.2@Ry  
    简述案例
    3-s}6<0v1  
    m"tOe?  
    系统详情 `<\}FS`'  
    光源 dBC bL.!  
    - 强象散VIS激光二极管 6w3R'\9  
     元件 z(RL<N%  
    - 光束准直和整形的反射元件(例如圆柱抛物面镜) iSK+GQ~  
    - 具有高斯振幅调制的光阑 I lR\  #  
     探测器 > Vb@[  
    - 光线可视化(3D显示) >/f_F6ay#  
    - 波前差探测 |Q~cX!;  
    - 场分布和相位计算 ?q2j3e[>  
    - 光束参数(M2值,发散角) p(SRjQt  
     模拟/设计 c2l_$p  
    - 光线追迹(Ray Tracing:):基本系统预览和波前差计算 _K9VMczj  
    - 几何场追迹+和经典场追迹(Geometric Field Tracing Plus (GFT+) & Classic Field Tracing): UK#&lim  
     分析和优化整形光束质量 UAS@R`?cI  
     元件方向的蒙特卡洛公差分析 0:Xxl76v4  
    5vzceQE}  
    系统说明 .uo.N   
    ]T! }XXK  
    W~T}@T:EN  
    模拟和设计结果 $ 0|a;  
    _gNz9$S  
    4wzlJ19E(  
    场(强度)分布                                   优化后
    数值探测器结果 7"X>?@  
    ` D7C?M#j]  
    }n,Zl>T9  
    >r/rc`Q  
    89}Y5#W  
    总结 ]36sZ *  
    cNpe_LvW  
    实现和分析高性能离轴和无色散反射光束整形装置。 1B>Vt*=  
    1.模拟 <<A`aU^fX  
    使用光线追迹验证反射光束整形装置。 2],_^XBvB  
    2.评估 <3PL@orO  
    应用几何场追迹+(GFT +)引擎来计算场分布和评价光束参数。 EUYCcL'G  
    3.优化 Z[!d*O%R_  
    利用一个具有高斯形状孔径函数的光阑和经典场追迹引擎来优化M2参数。 _#e&t"@GS  
    4.分析 vh!v MB}}  
    通过应用蒙特卡罗公差来分析方向偏差的影响。 %WG9 dYdS  
    jdeV|H} u  
    对于复杂的光束整形装置,特别是离轴系统,可以使用VirtualLab来进行高效的模拟和分析。模拟过程中,根据情况应用不同的模拟引擎。 S/vf'gj  
    {@}?k s5  
    详述案例 TZir>5  
    W_O)~u8  
    系统参数 fJ*:{48  
    aFiCZHohw  
    案例的内容和目标 ek aFN\  
    NBh%:tu7M  
    在BDS.0001,BDS.0002,BDS.0003和BDS.0004案例中,研究了折射光束传输系统。 ulHn#)  
    ( <t_Pru  
    :A46~UA!$  
     目标是准直并对称由激光二极管发射的高斯光束。 ER2GjZa\z  
     之后,研究并优化整形光束的质量。 p_*M:P1Ma4  
     另外,探讨了镜像位置和倾斜偏差的影响。 ! ueN|8'  
    "yz iXT@V  
    模拟任务:反射光束整形设置 R)?{]]v  
    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。 bok.j  
    `D( xv  
    7z6 b@$,  
    fa* Cpt:  
    >4m'tZ8  
    Y/TlE?  
    规格:像散激光光束 OkAK  
    6TWWl U^e  
     由激光二极管发出的强像散高斯光束 AEmNHO@%q  
     忽略发射区域在x和y方向可能发生的移动 }y%`)lz~;  
    b/$km?R  
    X C86-b)E  
    "Y`3DxXz  
    rn@`yTw^  
    n6WY&1ZE~  
    规格:柱形抛物面反射镜
    wo2@hav  
                             ~ jU/<~s  
     有抛物面曲率的圆柱镜 5OIc(YhYf  
     应用用锥形常数.-1来实现锥形界面 }g +;y  
     曲率半径等于焦距的两倍 o 6{\Zzp  
    (9\;A*CZ  
    >$677  
    规格:离轴抛物面圆柱镜(楔型) J;t 7&Zpe  
    ivO/;)=t  
     对称抛物面镜区域用于光束的准直 VO3pm6r5  
     从VirtualLab元件目录使用离轴抛物面镜(楔型) e;bYaM4 UX  
     离轴角决定了截切区域 (w (  
    _R|Ify#J  
      
    规格:参数概述(12° x 46°光束) <mA'X V,  
    RT/o$$  
       l@j.hTO<  
    D(W,yq~7uY  
    光束整形装置的光路图 ,y`CRlr:  
    +.B<Hd  
    @K223?c8l  
     由于VirtualLab的相对坐标系统,则仅需设置z方向的距离。 cHA7Kg !  
     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。 ->z54 T  
    ))D:8l@  
    反射光束整形系统的3D视图 +'@+x'/{^  
    N(6|yZ<J3M  
    |LG4=j.l  
    !{et8F@d|  
    光学元件的定位可以通过使用3D系统视图来显示。 Xm2\0=v5;  
     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)。 ha@L94Lq  
    ^{$FI`P  
    详述案例 M6 9 w-  
    l} ^3fQXI  
    模拟和结果 S>G?Q_&}?D  
    0l*]L`]L#  
    结果:3D系统光线扫描分析 nZ1zJpBmI  
     首先,应用光线追迹研究光通过光学系统 ( GnuWc\p  
     使用光线追迹系统分析仪进行分析。 ~9^)wCM+  
    ,&PE6h n  
    file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_01_RT.lpd 5 S Xn?  
    c@[:V  
    使用参数耦合来设置系统 8*SDiZ  
    C fEmT8sa  
    Q'l^9Bz  
    自由参数: :Eh\NOc_O  
     反射镜1后y方向的光束半径 5IOFSy`  
     反射镜2后的光束半径 +cJy._pi!  
     视场角,这决定了离轴取向(这些值保存为全局变量)  mvW%  
     由于功能原理,所有系统参数(距离,焦距,直径)可以由光束参数分析计算。 `0H g y=  
     对于此计算,应用了嵌入的参数耦合功能。 'C$XS>S  
    [P zv4+  
    wS+V]`b  
    I +5)Jau^S  
    I4;A8I  
    V6$xcAE"</  
    0tIS Xu-  
    自由参数: D.D$#O_n.S  
     反射镜1后y方向的光束半径 ' K@|3R  
     反射镜2后的光束半径 m^'uipa\  
     视场角,这决定了离轴取向(这些值保存为全局变量) #Lsnr.80  
     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。 UX-&/eScN  
    kp?w2+rz  
    r`&-9"+  
     如果这个例子评估20个参数,那么返回到光路图(LPD)。 CO-_ea U(  
    dpQG[vXe  
    Gir#"5F  
    结果:使用GFT+进行光束整形 NW~z&8L  
    DU%w1+u  
    Ze< K=Q%(i  
    IJTtqo  
    ZZ QG?("S'  
     现在,利用几何场追迹+计算生成的光束剖面。 W{z.?$ SH  
    $,I q;*7N  
    {NpM.;  
     由于离轴设置,光线分布显示出轻微的不对称形状。 [' z[  
    3X9b2RY*L/  
     不过,场分布几乎是对称的(最好是使用伪色(false colors))。 I8oo~2Q w  
    i'stw6*J  
     产生的相位是完全平坦的,产生的波前误差: MT(o"ltQ  
    NmK8<9`u  
    - (#I3h;I  
    xI ,2LGO  
    file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_01_RT.lpd '65LKD  
    YV=QF J'  
    结果:评估光束参数 pEECHk  
    =U|N=/y#hJ  
    <Q|d&vDVfV  
     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。 ,mRyQS'F  
     在这个例子中,我们对光束半径,发散角和M²值感兴趣。 '=][J_  
    Cg*H.f%Mr  
    3+ >G#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。 1[_mEtM:]B  
     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) e1//4H::t  
    .CP& bJP%  
    file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_02_BeamShaping.lpd UR:aD_h  
    0G!]=  
    光束质量优化 I ZQHu h  
    ceNix!P  
    &A#~)i5gF  
     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。 /0\ mx4u  
     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)。
    5s(1[(  
    h|X^dQb]  
    结果:光束质量优化 q2HYiH^L  
    ]v+31vdf:O  
    >u9Nz0?j  
     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。 gGfoO[B  
    ;Eu3[[V  
    oyo(1 >  
    JTi!Xu5Jq  
     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。) Z{'i F   
    U]a*uF~h  
    1CLL%\V  
    file: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_03_BeamOptimization.lpd fM^[7;]7e  
    /VG2.:  
    反射镜方向的蒙特卡洛公差 6(P M'@i  
    `6+"Z=:  
     对于公差,在随机模式下我们使用参数运行特性。 Ty88}V  
    A!^q J#  
    VK@!lJ u!  
     这意味着参数变化是的正态 UA|u U5Q  
    vq34/c^  
    "`N-*;*W  
    )8g(:`w  
    SwZA6R&  
     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。 ~/j\Z  
    这意味着,波前对对齐误差很敏感。 h=-"SW  
    )>BHL3@  
    YuB+k^  
    W`^@)|9^)  
    file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_04_Tolerancing.run v%Wx4v@%SE  
    $AHQmyg<  
    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) (XoH,K?{z  
    y(K" -?  
    P;4w*((} ~  
    Jaz?Ys|S  
    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。 Y3Q9=u*5  
    ut r:J  
    总结 =*Bl|;>6  
    \6\<~UX^  
    实现并分析高性能离轴和无色散反射光束整形装置。 r&FDEBh  
    1.模拟 '] +Uu'a  
    通过使用光线追迹来验证反射光束整形设置。 =hl}.p  
    2.研究 4[N^>qt =  
    为了计算场分布和评价光束参数,应用几何场追迹+(GFT+)引擎。 }f2r!7:x  
    3.优化 D= 7c(  
    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。 tJN<PCG6"  
    4.分析 AlJ} >u  
    通过应用蒙特卡罗公差来分析取向偏差的影响。 y r,=.?C-  
    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。 <_Q1k>  
    Ha)ANAD  
    参考文献 TsTPj8GAl[  
    [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). "yW:\   
    4bgqg0z>  
    进一步阅读 QE7V. >J_p  
    [n}T|<  
    进一步阅读 u(G*\<z-  
     获得入门视频 9?k_y ZV  
    - 介绍光路图 c [5KG}  
    - 介绍参数运行 2it?$8#i  
     关于案例的文档 t45Z@hmcW  
    - BDS.0001: Collimation of Diode Laser Beam by Objective Lens mx=BD'  
    - BDS.0002: Focus Investigation behind Aspherical Lens jVq(?Gc  
    - BDS.0003: Optimization of a Lens Doublet for Laser Beam Focusing ,~._}E&9I  
    - BDS.0004: Focal Beam Size Reduction by Generating a Bessel Beam using Axicon Pair
     
    分享到