首页 -> 登录 -> 注册 -> 回复主题 -> 发表主题
光行天下 -> FRED,VirtualLab -> 反射光束整形系统 [点此返回论坛查看本帖完整版本] [打印本页]

infotek 2020-11-17 10:01

反射光束整形系统

光束传输系统(BDS.0005 v1.0) GS< ,adD  
EQu M|4$ix  
二极管激光光束使用无色散离轴反射装置进行准直和整形 {IqbO>|"O_  
B5J=q("P  
#sAEIk/  
zx0{cNPK5  
简述案例
pA1Tod  
!oM 1  
系统详情 *gVRMSrx4  
 光源 <=^YIp  
- 强象散VIS激光二极管 WElB,a-RCp  
 元件 0m51nw~B  
- 光束准直和整形的反射元件(例如圆柱抛物面镜)  Ur]5AJ  
- 具有高斯振幅调制的光阑 )jCAfdnCs  
 探测器 H[!by)H  
- 光线可视化(3D显示) Eh8.S)E  
- 波前差探测 2l8jw:=H  
- 场分布和相位计算 0u)]1  
- 光束参数(M2值,发散角) ?ry`+nx  
 模拟/设计 {@B<$g   
- 光线追迹(Ray Tracing:):基本系统预览和波前差计算 Bam7^g'*!3  
- 几何场追迹+和经典场追迹(Geometric Field Tracing Plus (GFT+) & Classic Field Tracing): U,aV {qz  
 分析和优化整形光束质量 +r4^oT[-  
 元件方向的蒙特卡洛公差分析 /d8PDc"  
H.!M_aJH  
系统说明 b[$l{RQ[?  
FW=oP>f]w  
:2K0/@<x  
模拟和设计结果 :|N5fkhN  
LUw0MW(Moi  
VY Va8[}  
场(强度)分布                                   优化后
数值探测器结果 b^6Ooc/-k  
X;ijCZb3b  
F7cv`i?2."  
wGLZzqgq  
v34XcA  
总结 9M<qk si  
#RZW)Br  
实现和分析高性能离轴和无色散反射光束整形装置。 y$K!g&lGA  
1.模拟 3QU<vdtr  
使用光线追迹验证反射光束整形装置。 h-Ffs  
2.评估 |c dQJW  
应用几何场追迹+(GFT +)引擎来计算场分布和评价光束参数。 A;q}SO%b  
3.优化 GC#3{71  
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。 Ba6''?;G  
4.分析 ?uOdqMJV  
通过应用蒙特卡罗公差来分析方向偏差的影响。 ^'6!)y#  
I tp7X  
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。 [p[Kpunr{l  
lUUeM\  
详述案例 $>]7NTP  
b2r@vZ]D  
系统参数 gtVI>D'(W  
qL UbRp  
案例的内容和目标  ()=  
UR:cBr  
在BDS.0001,BDS.0002,BDS.0003和BDS.0004案例中,研究了折射光束传输系统。 7`|$uIM`  
jrZM  
yG2j!D  
 目标是准直并对称由激光二极管发射的高斯光束。 *<"xF'C  
 之后,研究并优化整形光束的质量。 )TBBYCL3  
 另外,探讨了镜像位置和倾斜偏差的影响。 u])N^AY"sj  
NuLQkf)  
模拟任务:反射光束整形设置 ORyFE:p$  
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。 _;L9&>!p6  
W6 f*>  
wh[XJ_xY  
AQQeLdTq  
d^!)',`  
3?.3Z!H/  
规格:像散激光光束 =K- B I  
ZG H2  
 由激光二极管发出的强像散高斯光束 al(t-3`<  
 忽略发射区域在x和y方向可能发生的移动 A"2k,{d  
m}'kxZTOm  
-c~nmPEG6  
q1.w8$  
O*`] ]w]  
H YZ94[Ti  
规格:柱形抛物面反射镜
/RIvUC1  
                         ggzg, ~V  
 有抛物面曲率的圆柱镜 v\'E o* 4  
 应用用锥形常数.-1来实现锥形界面 Z455g/=ye  
 曲率半径等于焦距的两倍 Ma2sQW\  
vxzh|uF  
>Ke4lO"  
规格:离轴抛物面圆柱镜(楔型) H3H3UIIT_  
>MauuL,.j  
 对称抛物面镜区域用于光束的准直 g0: mm,t\  
 从VirtualLab元件目录使用离轴抛物面镜(楔型) Pa 'g=-  
 离轴角决定了截切区域 C1:efa<wV  
v2 T+I]I  
  
规格:参数概述(12° x 46°光束) BlF>TI%2  
] bz']`  
   RLu y;z  
%oJ_,m_(  
光束整形装置的光路图 )+'FTz` c  
/59jkcA+  
b%IRIi&,  
 由于VirtualLab的相对坐标系统,则仅需设置z方向的距离。 7q&Ru|T33  
 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。 6FFQoE|n  
suC]  
反射光束整形系统的3D视图 ODyK/Q3  
|JC/A;ZH  
D1}Bn2BM$  
Mj&q"G  
 光学元件的定位可以通过使用3D系统视图来显示。 f02 <u  
 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)。 U p=J&^.  
.]SE>3  
详述案例 rvgArFf}]  
JL5 )  
模拟和结果 V^Z"FwWk  
d~M;@<eD  
结果:3D系统光线扫描分析 Q*u4q-DE  
 首先,应用光线追迹研究光通过光学系统。 LmE%`qNg  
 使用光线追迹系统分析仪进行分析。 Q x}\[  
;m`k#J?  
file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_01_RT.lpd D[yOFJ~p)  
TPEg>[  
使用参数耦合来设置系统 =~}\g;K1Q  
Xxhzzm-B  
"#anL8  
自由参数: q,w8ca 4~y  
 反射镜1后y方向的光束半径 9#Gz2u$  
 反射镜2后的光束半径 9y"R,  
 视场角,这决定了离轴取向(这些值保存为全局变量) $9k7A 8K  
 由于功能原理,所有系统参数(距离,焦距,直径)可以由光束参数分析计算。 N/IDj2C4  
 对于此计算,应用了嵌入的参数耦合功能。 .-2i9Bh6  
s tvI  
3 (Bd`=9  
6g06s @kz  
MHar9)$}  
yE1M+x./  
>={?H?C  
自由参数: ;;#28nV  
 反射镜1后y方向的光束半径 `p0+j  
 反射镜2后的光束半径 GvQKFgO6h  
 视场角,这决定了离轴取向(这些值保存为全局变量) KKB&)R  
 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。 y;aZMT.YI  
&Z3g$R 9  
*-0tj~)>  
 如果这个例子评估20个参数,那么返回到光路图(LPD)。 {6d)|';%  
oRH ]67(Z  
6^_:N1 @  
结果:使用GFT+进行光束整形 fP<Tvf  
2 u:w  
V/xGk9L~  
.H;[s  
h r9rI  
 现在,利用几何场追迹+计算生成的光束剖面。 m?wPZ^u  
=M39I&N  
/B eA-\B  
 由于离轴设置,光线分布显示出轻微的不对称形状。 G- nS0Kn:  
www#.D%'U  
 不过,场分布几乎是对称的(最好是使用伪色(false colors))。 "*E06=fiG  
!Q(xA,p  
 产生的相位是完全平坦的,产生的波前误差: Lso4Z Z;  
YB?yi( "yL  
W\f u0^  
sv}k_6XgY  
file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_01_RT.lpd W>[0u3  
pgNyLgN  
结果:评估光束参数 _OR@S%$  
D3,9X#B=  
, gYbi-E  
 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。 ;.dyuKlI  
 在这个例子中,我们对光束半径,发散角和M2值感兴趣。 0_\@!#-sml  
vSyR% j  
B+)HDIPa-  
 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。 2GRL`.1  
 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) b{X,0a{*  
VAGQR&T?  
file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_02_BeamShaping.lpd =]Gw9sge@  
-l)u`f^n|  
光束质量优化 uB&um*DP  
Tw`n3y?  
VH*4fcT'D  
 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。 Lt 8J^}kwl  
 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)。
@B e7"Fm  
8Qm%T7]UFb  
结果:光束质量优化 pGO=3=O  
 :oN$w\A  
5}v<?<l9\  
 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。 q-tm `t*7  
9| ('*  
jPum2U_  
3n ~n-Jo  
 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。) ^/`W0kT  
()cqax4  
S! Z2aFj  
file: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_03_BeamOptimization.lpd 4 C7z6VWg  
<r`^iR)%  
反射镜方向的蒙特卡洛公差 6 +2M$3_U  
)P|&o%E  
 对于公差,在随机模式下我们使用参数运行特性。 N A`qC.K   
Ja`xG{~Y7i  
+Y|1 7 n  
 这意味着参数变化是的正态 o$Jop"To  
$27QY  
8x,{rS qq  
[v%j?  
4Y.o RB  
 对于这个例子,假设每个反射镜都有±0.1°的角度偏差(绝对的方向)。 由于这个偏差,整形光束的波前差明显增加。 655OL)|cD6  
这意味着,波前对对齐误差很敏感。 )0\"8}!  
\jHHj\LLr.  
16cc9%   
78u9> H  
file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_04_Tolerancing.run V]{^}AKc  
k1h>8z.Tg  
第一个随机公差的典型强度分布:(相应的均方根波前差:1.08λ,40.4λ,140λ) @Q%9b)\\  
O~udlVn<6  
O3*}L2 j@  
9P 7^*f:E  
由于波前差和因此校准的偏差更大,M2值明显增加。可以使用高斯孔径来减少。 ?D?l dg  
O_S%PX  
总结 g]mR;T3  
e'y$X;nIv  
实现并分析高性能离轴和无色散反射光束整形装置。 \OlB (%E7  
1.模拟 J]-z7<j']  
通过使用光线追迹来验证反射光束整形设置。 Md5|j0#p  
2.研究 zKllwIf i  
为了计算场分布和评价光束参数,应用几何场追迹+(GFT+)引擎。 4DTT/ER'qA  
3.优化 R5b!Ao  
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。 XusTU  
4.分析 Uv|?@zy#  
通过应用蒙特卡罗公差来分析取向偏差的影响。 S}}L& _  
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。 0nu&JQ  
JjC& io  
参考文献 Rk$  
[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). \r5L7y$9 h  
*U}cj A:ZN  
进一步阅读 &W*do  
{k15!(:i~a  
进一步阅读 E=&":I6O  
 获得入门视频 ;JHR~ TV  
- 介绍光路图 W>'KE:!sp  
- 介绍参数运行 %8hx3N8>  
 关于案例的文档 12 TX_0  
- BDS.0001: Collimation of Diode Laser Beam by Objective Lens v"v-c!k  
- BDS.0002: Focus Investigation behind Aspherical Lens ?`+G0VT  
- BDS.0003: Optimization of a Lens Doublet for Laser Beam Focusing G|eJac>  
- BDS.0004: Focal Beam Size Reduction by Generating a Bessel Beam using Axicon Pair jiGXFM2  
xWuvT,^  
F5s`AjU  
QQ:2987619807
查看本帖完整版本: [-- 反射光束整形系统 --] [-- top --]

Copyright © 2005-2025 光行天下 蜀ICP备06003254号-1 网站统计