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 2024-11-12 07:57

反射光束整形系统

光束传输系统(BDS.0005 v1.0) qR_SQ VN  
@::lJDGVv  
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 ? 1GJa]G  
*Q0lC1GQ  
lu3Q,W  
.a5X*M]  
简述案例
{({ R:!c  
t&3 8@p  
系统详情 1T:)Zv'  
 光源 I{Rz,D uAL  
- 强象散VIS激光二极管 N=.}h\{0  
 元件  GsI[N%  
- 光束准直和整形的反射元件(例如圆柱抛物面镜) "--/v. Cs  
- 具有高斯振幅调制的光阑 bKTqX[=  
 探测器 2lF WW(  
- 光线可视化(3D显示) /\nJ  
- 波前差探测 g^qz&;R]  
- 场分布和相位计算 `d.Gw+Un  
- 光束参数(M2值,发散角) kja4!_d  
 模拟/设计 w' .'Yu6  
- 光线追迹(Ray Tracing:):基本系统预览和波前差计算 Hi$#!OU  
- 几何场追迹+和经典场追迹(Geometric Field Tracing Plus (GFT+) & Classic Field Tracing): PKl]Geg P  
 分析和优化整形光束质量 uQO(?nCi  
 元件方向的蒙特卡洛公差分析 .V7Y2!4TE  
 y/z9Ce*>  
系统说明 m9 ^m  
j )<;g(  
}5QZ6i#  
模拟和设计结果 O}e|P~W  
 b$PT_!d  
7sCR!0  
场(强度)分布                                   优化后
数值探测器结果 Cm99?K  
L00Sp#$\  
?.]o_L_K  
nZ"{y  
-/@|2!d  
总结 }_Tt1iai*  
0~Um^q*'3  
实现和分析高性能离轴和无色散反射光束整形装置。 @?'t@P:4  
1.模拟 pK-_R#  
使用光线追迹验证反射光束整形装置。 [c,|Lw4  
2.评估 .`:oP&9r  
应用几何场追迹+(GFT +)引擎来计算场分布和评价光束参数。 Z|V"8jE  
3.优化 4x=V|"  
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。 VaOpO8y`  
4.分析 d/"gq}NT  
通过应用蒙特卡罗公差来分析方向偏差的影响。 .CIbpV?T  
Np|:dP9#}  
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。 =x|##7  
)6O\WB|  
详述案例 53g8T+`\(  
$q4XcIX 7  
系统参数 QC$=Fs5+  
<1;,B%_^  
案例的内容和目标 ls8olLM>  
_ C7abw-  
在BDS.0001,BDS.0002,BDS.0003和BDS.0004案例中,研究了折射光束传输系统。 6ON  
?$>u!V<'  
DLwC5Iir  
 目标是准直并对称由激光二极管发射的高斯光束。 0"wbcAh)  
 之后,研究并优化整形光束的质量。 (mD-FR@#  
 另外,探讨了镜像位置和倾斜偏差的影响。 ">0/>>Ry  
, mAB)at  
模拟任务:反射光束整形设置 S!`4Bl  
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。 ]# tGT0   
+G3nn!g l4  
TFiuz; *|  
'sT}DX(7M  
>S?C {_g  
&0;{lS[N:L  
规格:像散激光光束 `dG.L  
>/ *?4  
 由激光二极管发出的强像散高斯光束 sRo<4U0M;l  
 忽略发射区域在x和y方向可能发生的移动 ,d9%Ce.$2  
=]5DYRhX]  
lOowMlf@2  
eR#gG^o8  
N \CEocU  
#z-iL!?  
规格:柱形抛物面反射镜
r{Qs9  
                         =F^->e0N  
 有抛物面曲率的圆柱镜 ~PU1vbv9T  
 应用用锥形常数.-1来实现锥形界面 9TbS>o  
 曲率半径等于焦距的两倍 q/d5P  
H3UX{|[  
.g(\B  
规格:离轴抛物面圆柱镜(楔型) !}Woo$#ND  
Cn6n4, 0  
 对称抛物面镜区域用于光束的准直 @4 Os?_gJ\  
 从VirtualLab元件目录使用离轴抛物面镜(楔型) "tg\yem  
 离轴角决定了截切区域 82Z[eo  
aOAwezfYR  
  
规格:参数概述(12° x 46°光束) 1drqWI~  
3[|:sa8?s  
   ?@g;[310`  
7(+OsE  
光束整形装置的光路图 a@S4IoBg%  
~Uwr68 9N  
x|,aV=$o  
 由于VirtualLab的相对坐标系统,则仅需设置z方向的距离。 r[UyI3(i^  
 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。 (to/9OrG  
*$4A|EA V  
反射光束整形系统的3D视图 0T{c:m~QXe  
pdcwq~4~%  
vxzf[  
%Zv(gI`A  
 光学元件的定位可以通过使用3D系统视图来显示。 #<WyId(  
 绿线表示生成的光轴,由VirtualLab的基础定位方法生成(仅仅设置了距离z和倾角)。 ^NnU gj  
Ls$g-k%c@Q  
详述案例 ]\os`At  
 Vgru, '  
模拟和结果 HhY2`P8  
Hq"<vp  
结果:3D系统光线扫描分析 uz#eO|z@o  
 首先,应用光线追迹研究光通过光学系统。 kj<D4)  
 使用光线追迹系统分析仪进行分析。 [-:<z?(n4  
UVoLHd  
file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_01_RT.lpd . ;ea]_Z  
3<UDVt@0  
使用参数耦合来设置系统 faL^=CAe  
;SlS!6.W-  
u=v%7c2Mx}  
自由参数: [ilv/V<  
 反射镜1后y方向的光束半径 =Zb"T5E  
 反射镜2后的光束半径 {KpH|i  
 视场角,这决定了离轴取向(这些值保存为全局变量) >gOI]*!5  
 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。 Edn$0D68u_  
 对于此计算,应用了嵌入的参数耦合功能。 4f*Ua`E_  
Y9co?!J 5M  
]\9B?W(#  
1R+ )T'in  
meM.?kk(  
}r<@o3t  
SU#P.y18%  
自由参数: !>kv.`|7~  
 反射镜1后y方向的光束半径 FOUs= E[  
 反射镜2后的光束半径 O3w_vm'  
 视场角,这决定了离轴取向(这些值保存为全局变量) VqO<+~M,E  
 基于光束发散角和直径(x和y方向)焦点,可以计算并设置反射镜的直径和距离z。 <cfH '~  
@#ho(_U8  
}^ Ua  
 如果这个例子评估20个参数,那么返回到光路图(LPD)。 e=F( Zf+1^  
J:-TINeB  
E_gDwWot  
结果:使用GFT+进行光束整形 GT\s!D;<  
m|cWX"#g  
.jGsO0  
^p-e  
#NQz&4W  
 现在,利用几何场追迹+计算生成的光束剖面。 4-nr_ WCm4  
{@K2WB  
i>if93mpj  
 由于离轴设置,光线分布显示出轻微的不对称形状。 k4AE`[UE  
#ZnX6=;X  
 不过,场分布几乎是对称的(最好是使用伪色(false colors))。 kx:lk+Tx  
I9G*iu=U   
 产生的相位是完全平坦的,产生的波前误差: \|>`z,;  
n.qxxzEN  
oQjB&0k4  
:_YG/0%I  
file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_01_RT.lpd gc8PA_bFz  
y[5P<:&s  
结果:评估光束参数 Iv|WeSL.  
Wo WM  
; # ?0#):-  
 从生成的整形光束场分布,可以评估光束参数。 可以直接通过使用探测器界面实现。 gjN!_^ _  
 在这个例子中,我们对光束半径,发散角和M²值感兴趣。 >\oJ&gdc  
i6ypx  
IOSoc 7+"  
 整形光束在x和y方向上显示了一个几乎相同的半径。 发散角大约是4urad。 \gzwsT2&  
 M²值明显高于1。(与理想高斯光束相比,高M²值是由光束偏离引起的) 't%%hw-m}  
3w:Z4]J  
file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_02_BeamShaping.lpd L9YwOSb.  
c+i`Zd.m<  
光束质量优化 \NQ)Po@z  
2:5gMt  
,t&-`U]AX  
 通常,使用合适的高斯调制光阑以用于优化M²值。 因此,我们使用测量的半径作为腰束半径(消除发散角)来生成一个高斯光束。 GxDF7 z%&  
 之后,将接收场转换成一个透射函数。 将该传输函数用作光阑(在一个透射函数元件中)。
/,@v"mE7c!  
]3y5b9DuW  
结果:光束质量优化 V?J,ab$X#  
rn5g+%jX*  
5eSTT#[+R  
 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。 ?N?pe}  
6.7 Kp  
(cA|N0  
WAmoKZw2  
 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 *<x  
m^x\@!N:(  
jhbH6=f4]^  
file: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_03_BeamOptimization.lpd b`|MK4M(  
pfQZ|*>lkb  
反射镜方向的蒙特卡洛公差 U+r#Y E.  
5 /jY=/0.a  
 对于公差,在随机模式下我们使用参数运行特性。 1Da [!^u,D  
tKsM}+fq  
c%Cae3;  
 这意味着参数变化是的正态 Y6%OV?}v!  
_ * s  
}=m?gF%3  
qVe6RpS  
}_/h~D9-T#  
 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。 UpseU8Wo  
这意味着,波前对对齐误差很敏感。 Wk6&TrWlY  
x&/Syb  
7`<? f O  
S,9WMti4x  
file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_04_Tolerancing.run h:;eh  
8Y~T$Yj^  
第一个随机公差的典型强度分布:(相应的均方根波前差:1.08λ,40.4λ,140λ) V//q$/&8(  
)hJjVitG  
9x^ /kAB  
Afhx`J1KO  
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。 m1o65FsY08  
>8;%F<o2  
总结 x  Bw.M{  
2LH;d`H[0  
实现并分析高性能离轴和无色散反射光束整形装置。 fvMhq:Bu  
1.模拟 I%C:d#p  
通过使用光线追迹来验证反射光束整形设置。 r_sl~^* :  
2.研究 UMW^0>Z!v  
为了计算场分布和评价光束参数,应用几何场追迹+(GFT+)引擎。 oqHm:u ^2  
3.优化 WM )g(i~(  
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。 ;U3Vows  
4.分析 n >PM_W  
通过应用蒙特卡罗公差来分析取向偏差的影响。 Wc;D{p?Lb  
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。 #&KE_ n  
J3S+| x h~  
参考文献 (wF$"c3'{  
[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). ! e,(Zz5  
~EkGG .  
进一步阅读 kGiw?~t=%  
pcTXTy 28  
进一步阅读 7t Kft  
 获得入门视频 }M@Jrq+7  
- 介绍光路图 aMg f6veM  
- 介绍参数运行 Mf13@XEo  
 关于案例的文档 !rGI),  
- BDS.0001: Collimation of Diode Laser Beam by Objective Lens x)Kh _G  
- BDS.0002: Focus Investigation behind Aspherical Lens A?KKZ{Pl  
- BDS.0003: Optimization of a Lens Doublet for Laser Beam Focusing E?D{/ k,zZ  
- BDS.0004: Focal Beam Size Reduction by Generating a Bessel Beam using Axicon Pair
查看本帖完整版本: [-- 反射光束整形系统 --] [-- top --]

Copyright © 2005-2026 光行天下 蜀ICP备06003254号-1 网站统计