首页 -> 登录 -> 注册 -> 回复主题 -> 发表主题
光行天下 -> 讯技光电&黉论教育 -> 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 2023-03-30 08:36

反射光束整形系统

光束传输系统(BDS.0005 v1.0) RV);^, b  
^g5E&0a`g  
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 tfZ@4%'  
M=lU`Sm  
:8hI3]9  
%y|pVN!U  
简述案例
_> x}MW+  
vSC1n8 /  
系统详情 6@t&  
 光源 X^K^az&L  
- 强象散VIS激光二极管 d;]m wLB0  
 元件 p6K~b  
- 光束准直和整形的反射元件(例如圆柱抛物面镜) 0c`nk\vUy  
- 具有高斯振幅调制的光阑 6 /5,n0  
 探测器 T^(W _S  
- 光线可视化(3D显示) JJ%@m;~  
- 波前差探测 /e|Lw4$@S  
- 场分布和相位计算 A[ncwJ  
- 光束参数(M2值,发散角) AU}kIm_+  
 模拟/设计 2xflRks  
- 光线追迹(Ray Tracing:):基本系统预览和波前差计算 Yj/ o17  
- 几何场追迹+和经典场追迹(Geometric Field Tracing Plus (GFT+) & Classic Field Tracing): @j_o CDS  
 分析和优化整形光束质量 !'p<Kh[i  
 元件方向的蒙特卡洛公差分析 *DC/O( 0  
.P aDR |!  
系统说明 yxHo0U  
#qY gQ<TM!  
s_XCKhN:  
模拟和设计结果 }DS%?6}Sy  
+pwTM]bV  
|-b\N6 }  
场(强度)分布                                   优化后
数值探测器结果 4 ZnQpKg  
GdI,&| /  
ix2i.wdD  
I9qFXvqL  
/MY's&D(  
总结 WoN},oT[i  
+]A,fmI.  
实现和分析高性能离轴和无色散反射光束整形装置。 $f0u  
1.模拟 5L[imOM0  
使用光线追迹验证反射光束整形装置。 eyJWFJh  
2.评估 oI/_WY[t  
应用几何场追迹+(GFT +)引擎来计算场分布和评价光束参数。 ''@Tke3IG6  
3.优化 Rw{' O]Q*  
利用一个具有高斯形状孔径函数的光阑和经典场追迹引擎来优化M2参数。 j \jMN*dmV  
4.分析 1F,U^O  
通过应用蒙特卡罗公差来分析方向偏差的影响。 \efDY[j/  
L?+N:G  
对于复杂的光束整形装置,特别是离轴系统,可以使用VirtualLab来进行高效的模拟和分析。模拟过程中,根据情况应用不同的模拟引擎。 :?\29j#*V  
?D _4KFr  
详述案例 h~\k;ca  
<<u]WsW{C  
系统参数 *6` ^8Y\  
9dNkKMc@  
案例的内容和目标 EQ,`6UT>  
0*b8?e  
在BDS.0001,BDS.0002,BDS.0003和BDS.0004案例中,研究了折射光束传输系统。 A{ T9-f@X  
 ~d eS*  
zPp22  
 目标是准直并对称由激光二极管发射的高斯光束。 fc@<'-VA  
 之后,研究并优化整形光束的质量。 J FnE{  
 另外,探讨了镜像位置和倾斜偏差的影响。 En9J7es_  
Es7 c2YdU  
模拟任务:反射光束整形设置 :XFQ}Cl  
引入的反射光束整形装置是基于一个反射镜系统,此系统由两个抛物面圆柱反射镜镜与抛物面截面反射镜组成。焦点距离和镜子的位置取决于输入光束的发散角。 F t11?D B  
0.x+ H9z  
T$"~V u  
F$tzsz,9n  
8xAIn>,_  
>;,23X  
规格:像散激光光束 .8^mA1fmX  
G<-KwGy,D  
 由激光二极管发出的强像散高斯光束 k1xx>=md|C  
 忽略发射区域在x和y方向可能发生的移动 .:}<4;Qz94  
HJN GO[*g  
xIm2t~io  
Db|JR  
eUQmW^  
,Ohhl`q(  
规格:柱形抛物面反射镜
Lm=EN%*#9  
                         i4D]>  
 有抛物面曲率的圆柱镜 2WH(c$6PWf  
 应用用锥形常数.-1来实现锥形界面 "KK}} $>  
 曲率半径等于焦距的两倍 *uRDB9#9,  
Al*=%nY  
KyX2CfW}t  
规格:离轴抛物面圆柱镜(楔型) '6qH@r4Z<  
Tx K v!-1  
 对称抛物面镜区域用于光束的准直 /} PdO  
 从VirtualLab元件目录使用离轴抛物面镜(楔型) S y <E@1  
 离轴角决定了截切区域 /ojwOJ  
faRQj:R8  
  
规格:参数概述(12° x 46°光束) 98R/ ^\  
Tdh.U {Nz  
   Z72%Bv  
\Qah*1  
光束整形装置的光路图 vzI>:Bf  
]@z!r2[  
HLDv{G'7  
 由于VirtualLab的相对坐标系统,则仅需设置z方向的距离。 |+ Rx)  
 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。 2*w`l|Sx  
n]#YL4j  
反射光束整形系统的3D视图 8BAe6-*S8  
4K:Aqqhds  
o'$-  
-FZNk}  
 光学元件的定位可以通过使用3D系统视图来显示。 h!(# /  
 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)。 }|Q\@3&  
`$1A;wg<  
详述案例 G2wSd'n*y  
x'}z NEXI  
模拟和结果 }o!b3*#  
ZK t{3P  
结果:3D系统光线扫描分析 Y54yojvV  
 首先,应用光线追迹研究光通过光学系统。 J#wf`VR%  
 使用光线追迹系统分析仪进行分析。 jNX6Ct?  
/PaS <"<P@  
file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_01_RT.lpd '>|K d{J0  
C~>0K,C0^  
使用参数耦合来设置系统 3 +'vNc  
)UU`uzU;u  
\bF<f02P  
自由参数: #s\yO~F-  
 反射镜1后y方向的光束半径 qm_r~j  
 反射镜2后的光束半径 XLiwE$:t%  
 视场角,这决定了离轴取向(这些值保存为全局变量) 4s|qxCks  
 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。 (bI/s'?K  
 对于此计算,应用了嵌入的参数耦合功能。 gAEB  
L:&'z:,<  
$HOe){G  
A?n5;mvq#  
7R5ebMW V  
:_HdOm  
GE] QRKf  
自由参数: |AExaO"jk  
 反射镜1后y方向的光束半径 nvQX)Xf  
 反射镜2后的光束半径 %=K[C  
 视场角,这决定了离轴取向(这些值保存为全局变量) % mPv1$FH  
 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。 HI:1Voy  
XkUwO ]  
AwuhF PG  
 如果这个例子评估20个参数,那么返回到光路图(LPD)。 (0y!{ (a  
WaX!y$/z  
7ieAd/:_  
结果:使用GFT+进行光束整形 Y evd h<  
PL31(!`@d  
s4f{ziLp  
)j}#6r  
$P8AU81  
 现在,利用几何场追迹+计算生成的光束剖面。 0RSzDgX  
ryz NM3  
.*"KCQGOgM  
 由于离轴设置,光线分布显示出轻微的不对称形状。 S Cn)j:gH;  
_@)-#7  
 不过,场分布几乎是对称的(最好是使用伪色(false colors))。 S~m8j |3K  
p/LV^TQ  
 产生的相位是完全平坦的,产生的波前误差: N2j^fZd_  
TntTR"6aD  
M;AvOk|&  
9RS viIi$  
file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_01_RT.lpd <f)T*E^5%  
CO, {/  
结果:评估光束参数 M.qv'zV`xG  
NTK9`#SA  
}{PG^Fc<P  
 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。 >^,?0HP  
 在这个例子中,我们对光束半径,发散角和M²值感兴趣。 ZhRdml4U2  
 |#xBC+  
m#_M"B.cm  
 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。 iN0'/)ar  
 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 ettOg  
c% wztP;L  
file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_02_BeamShaping.lpd G|t0no\f  
;5T}@4m|r  
光束质量优化 nu|,wE!i  
.*+jD^Gr  
hVFZQJ?cv  
 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。 `d/* sX?k  
 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=r+ m;(  
,|#biT-<T  
结果:光束质量优化 o7PS1qcya<  
\j.l1O  
>lJTS t5{  
 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。 ]w4?OK(j  
~(Q#G" t  
tK#/S+l  
-~_|ZnuM9  
 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。) %SCt_9u  
&b%2Jx[+  
Be\@n xV[  
file: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_03_BeamOptimization.lpd m' |wlI[lq  
`q  | )_  
反射镜方向的蒙特卡洛公差 '<e$ c  
UbIUc}ge  
 对于公差,在随机模式下我们使用参数运行特性。 W|sU[dxZ  
{z;K0  
z/WGL  
 这意味着参数变化是的正态 ^e $!19g  
v7hw%9(=  
LU@1Gol  
M*Q}^<E*  
VH+3o?nrT  
 对于这个例子,假设每个反射镜都有±0.1°的角度偏差(绝对的方向)。 由于这个偏差,整形光束的波前差明显增加。 b53s@7/mq  
这意味着,波前对对齐误差很敏感。 w~=xO_%  
c7[Ba\Cr4h  
*<"{(sAvk  
eZhF<<Y  
file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_04_Tolerancing.run Qs#;sy W@~  
6T_Ya)  
第一个随机公差的典型强度分布:(相应的均方根波前差:1.08λ,40.4λ,140λ) ofI,[z3  
ug"4P.wI  
NMC0y|G  
3Tw9Uc\vT  
由于波前差和因此校准的偏差更大,M²值明显增加。可以使用高斯孔径来减少。 hOFvM&$  
}1CvbB%,A  
总结 c@nh>G:y{&  
{ utnbtmu  
实现并分析高性能离轴和无色散反射光束整形装置。 _^ n>kLd$  
1.模拟 A9J{>f  
通过使用光线追迹来验证反射光束整形设置。 |942#rM  
2.研究 -Edi"B4K  
为了计算场分布和评价光束参数,应用几何场追迹+(GFT+)引擎。 Yn?Xo_Y  
3.优化 YV>&v.x0;  
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。 B T {cTj0W  
4.分析 7Xh @%[   
通过应用蒙特卡罗公差来分析取向偏差的影响。 !tx.2m*5  
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。
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