设计基于伽利略望远镜结构的自由空间光通信发射天线,利用Zemax优化实现光束扩束功能。
1、 设计需满足规范
2、 光束扩束镜放大倍数为1.5倍,入射孔径5毫米,出射孔径25毫米。
3、 系统长度宜短,不超过250毫米,为便于装夹,镜头前后各预留5毫米空间。
4、 成像质量应尽量优异,扩束后波前差宜控制在1/5波长以内,理想情况低于1/10波长;同时成本需尽可能降低,优先选用现有镜头实现设计。
5、 评价函数应根据实际测试条件设定,例如扩束镜制造完成后将在干涉仪上检测,因此设计阶段宜采用光程差或干涉图作为评价依据。所用激光波长为0.6328微米(He-Ne激光器),需在该波长下进行模拟与优化,以确保设计结果与实测情况一致。
6、 选结构
7、 扩束镜主要分为开普勒式和伽利略式两种。由于伽利略式结构无聚焦点,整体长度更短,且能有效避免高能激光系统中因聚焦引发的问题,因此优先选用该类型。为降低制作成本,通常采用易于加工或采购方便的光学元件,如平凸透镜或胶合透镜。本例采用平凸透镜,并确保第一片透镜的前表面为曲面,以防止平面反射导致光束原路返回,从而避免对激光器造成损害。
8、 基本设置中,入瞳直径设为5毫米。由于所设计系统为无焦结构,必须勾选像空间为无焦选项,以确保系统参数计算准确,避免因模式错误导致仿真结果偏差。
9、 实际加工时镜片需大于通光孔径,故在其他设置中将半孔径调整为1。
10、 该系统沿轴向工作,视场默认设为0度即可满足需求。
11、 波长设定为0.6328微米。
12、 将两个镜头的四个面插入,装入材料并设定初始参数,确保系统前后均预留5毫米空间。
13、 在分析菜单中选择波前,查看波前差图,通过右键可切换不同的显示模式。
14、 调整曲率、镜片厚度与镜片间距作为变量。
15、 采用均方根与波前差作为评价函数,结合高斯球积分法,设定4环6臂采样方式,并对玻璃及空气层的厚度施加约束条件。
16、 系统总长限制为250毫米,扩束倍数为5倍,通过REAY操作数调控特定面指定位置的光线高度。
17、 开展优化工作,提升整体性能与效率。
18、 可实现峰谷值为0.0763个波长,符合设计需求。我们将第二片镜片同样设计为平凸结构,并进行再次优化,以进一步提升整体性能表现。
19、 在报告中选择表面数据,右键将表面设为2,可观察到第一片镜片的孔径为7毫米,有效焦距为-59.541毫米。
20、 进入工具菜单,选择目录中的镜头库,供应商设定为CVI;将有效焦距范围设为-65至-55毫米;入瞳直径需大于当前设计值以确保实际应用需求,因此设置为7.2至20毫米;同时勾选曲面、平面及单透镜选项;完成参数设定后点击搜索,系统将列出符合条件的光学元件,从中筛选出一款满足设计要求的合适透镜用于后续设计与优化。
21、 点击插入,选中表面(2-镜头1)加入系统,复制两镜片间距后删除原镜头1。
22、 成像质量虽下降,但依然符合系统标准。
23、 在表面数据中查找第二个透镜信息,并进行搜索与替换操作。
24、 再次优化后仍不满足要求,原因是插入的第二组镜头的反曲面位置错误。此时应进入工具菜单,选择杂项中的反转元件功能,依次选中第二个镜头的表面4和表面5,确认操作以完成位置调换,从而修正光学结构顺序,确保系统性能符合设计需求。
25、 调整有效焦距至300后再次优化,系统性能进一步提升,最终获得接近设计指标的光学结构。
26、 冯毅东著
