光束传输系统(BDS.0005 v1.0) Vur$t^zE
HW"|Hm$Y(
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 ,!|/|4vh
g[44YrRD
II)\rVP5 m7^aa@^m
简述案例 z6B/H2 s,"<+80% 系统详情 6/wAvPB$ 光源 *pk*ijdB - 强象散VIS激光二极管 v6HBO#F'V{ 元件 m-dne/%_ - 光束准直和整形的反射元件(例如圆柱抛物面镜) 234OJ? - 具有高斯振幅调制的光阑 (i1FMd}G 探测器 x$J1%K* - 光线可视化(3D显示) c\-5vw||b - 波前差探测 8V;@yzIha - 场分布和相位计算 :qc@S&v@] - 光束参数(M2值,发散角) *O#%hTYq 模拟/设计 h$DFp - 光线追迹(Ray Tracing:):基本系统预览和波前差计算 EJ.oq*W!*J - 几何场追迹+和经典场追迹(Geometric Field Tracing Plus (GFT+) & Classic Field Tracing): VThcG(
NF 分析和优化整形光束质量 @T._
元件方向的蒙特卡洛公差分析 GX&BUP\ ANc)igo 系统说明 7UejK r "nU5c4
Q$Ga.fI 模拟和设计结果 8t!(!<iF0 6,G1:BV{K n&D<l '4 场(强度)分布 优化后
数值探测器结果 ]IoJ(4f
.|JJyjRA+
xpxUn8.
u&/q7EBfP hq6fDRO/4 总结 :@r E&
2BXpk^d5y 实现和分析高性能离轴和无色散反射光束整形装置。 u01 'f-h 1.模拟 ;3U-ghj 使用光线追迹验证反射光束整形装置。 Sav]Kxq{ 2.评估 lTvI;zy 应用几何场追迹+(GFT +)引擎来计算场分布和评价光束参数。 zIi|z}WJ 3.优化 oN)l/"%C7/ 利用一个具有高斯形状孔径函数的光阑和经典场追迹引擎来优化M2参数。 h=.|!u 4.分析 dQYb)4ir 通过应用蒙特卡罗公差来分析方向偏差的影响。 gD3s,<>o S(.AE@U 对于复杂的光束整形装置,特别是离轴系统,可以使用VirtualLab来进行高效的模拟和分析。模拟过程中,根据情况应用不同的模拟引擎。 o%i^t4J$e !jN}n)FSq 详述案例 m vO!Y
rIH/<@+ 系统参数 upg? {E-.W"t4 案例的内容和目标 SG_^Rd9
D
((Ak/ qz 在BDS.0001,BDS.0002,BDS.0003和BDS.0004案例中,研究了折射光束传输系统。 _T&?H R
5-q{ U&yXs'3a& 目标是准直并对称由激光二极管发射的高斯光束。 15+>W4v 之后,研究并优化整形光束的质量。 E0!}~Z) 另外,探讨了镜像位置和倾斜偏差的影响。 `uM:> z8_m<uewz 模拟任务:反射光束整形设置 Py$Q]s?\1 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。 GwQW
I]
|iKk'Rta4 mE'y$5ZxY GR@!mf -$**/~0zU b6:A-jb*I 规格:像散激光光束 T6h-E^Z L^bt-QbhO 由激光二极管发出的强像散高斯光束 NUbw]Y90~ 忽略发射区域在x和y方向可能发生的移动 /ts=DxCC;
p4Cw#)BaS ^u&oS1U
GmP)"@O](;
) DXN|<A 3I&=1o
规格:柱形抛物面反射镜 R*a5bKr 0B fqEAl 有抛物面曲率的圆柱镜 >/mi#Y6 应用用锥形常数.-1来实现锥形界面 0D/u`- 曲率半径等于焦距的两倍 BZejqDr* aDmyr_f$ Hy^Em 规格:离轴抛物面圆柱镜(楔型) NAjY,)>'K (DJLq 对称抛物面镜区域用于光束的准直 ]E'BFon 从VirtualLab元件目录使用离轴抛物面镜(楔型) i!+D
,O 离轴角决定了截切区域 Z:DEET!c'k -1iKeyyA
规格:参数概述(12° x 46°光束) Ls{z5*<FM <~;; iM6 }/&Q\Sc !>fYD8Ft, 光束整形装置的光路图 ,Tc3koi 7K.&zn bwo-9B 由于VirtualLab的相对坐标系统,则仅需设置z方向的距离。 gwhd) .* 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。 @)PA9P | xxkUu6x# 反射光束整形系统的3D视图 Wt5x*p-!C
g?`g+:nug
W9n0Jv ]T|9>o! 光学元件的定位可以通过使用3D系统视图来显示。 QR4rQu 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)。 F}3<q VH[r@Pn 详述案例 K*iy ^} #:C;VAAp 模拟和结果 3D_Ky Z~M+ f0p+l-iEv 结果:3D系统光线扫描分析 !<r+h,C 首先,应用光线追迹研究光通过光学系统。 0q'd }D W 使用光线追迹系统分析仪进行分析。 6BM[RL?T 7pMl:\ file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_01_RT.lpd u.;zz'| n][/c_]q 使用参数耦合来设置系统 !Ic;;<
. K`OEdr<
A{\#.nC/z
自由参数: @(>XSTh9
反射镜1后y方向的光束半径
aEUC
反射镜2后的光束半径 J)1:jieQ
视场角,这决定了离轴取向(这些值保存为全局变量) 1HQh%dZZ
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。 fxfzi{}uj
对于此计算,应用了嵌入的参数耦合功能。 uC\FW6K=m
gXr"],OM; A4LGF
Y[%1?CREP
b3(pRg[Fp
z _qy>
9$,x^Qx 自由参数: 7sP;+G 反射镜1后y方向的光束半径 LhM{LUi 反射镜2后的光束半径 )|;*[S4 视场角,这决定了离轴取向(这些值保存为全局变量) OLXkiesK{ 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。 +pYrA qmO- W: Rs 0O a*LT <N 如果这个例子评估20个参数,那么返回到光路图(LPD)。
u] C/RDTH fR_
jYP1 ]zp5 6U|xa 结果:使用GFT+进行光束整形 Bvzu{B% G| 7\[!R whb|N2 6OYXcPW' H /Idc,* 现在,利用几何场追迹+计算生成的光束剖面。
Ol ,;BZHc\ <S~_|Y*v ;t!n%SnK9! 由于离轴设置,光线分布显示出轻微的不对称形状。
'Cy^G; KTn,}7vZ 不过,场分布几乎是对称的(最好是使用伪色(false colors))。
<hi@$.u_Q^ !:e|M|T'I* 产生的相位是完全平坦的,产生的波前误差:
"|W .o=R 3L/qU^` PfX{n5yBW8 X!5N2x file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_01_RT.lpd
M=[ /v/M= :V2"<] 结果:评估光束参数 [vki^M5i|Z u#5/s 8 v-6"*EP 从生成的整形光束场分布,可以评估光束参数。 可以直接通过使用探测器界面实现。
/UeLf$%ZW 在这个例子中,我们对光束半径,发散角和M2值感兴趣。
-1Y9-nn[m a] :tn:q YArNJ5z= 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。
iO=xx|d 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)
gr %8
O-n ?]gZg[ file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_02_BeamShaping.lpd
<*L=u ; tB.;T0n 光束质量优化 '^ '4C'J ^q6H
=Dl }aYm86C] 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。
MhC74G 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)。
k5G(7Ug=g~ 3_=~7B)
8 结果:光束质量优化 ln.kEhQ3B Vzy]N6QT{ xO'I*) 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。
(^GVy= lJ]r%YlF 1"46OCu{ N_<sCRd]9 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。)
bb;fV PJj{5,#@3 ^B@4 w\t file: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_03_BeamOptimization.lpd
T#Pz_
hAu 8o8FL~&] 反射镜方向的蒙特卡洛公差 o;Ijv\Em RAKQ+Y"nl 对于公差,在随机模式下我们使用参数运行特性。
A/N*Nc XuJwZN!( %sC,;^wla' 这意味着参数变化是的正态
sBuJK' mOwgk7s[J 1_:1cF{w "FQh^+ "M6a_rZ2W 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。
7ka^y k@Q 这意味着,波前对对齐误差很敏感。
G B!3`
A%& Y~1}B_ R7*Jb-;$! /Nq!^= file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_04_Tolerancing.run
ih`/1n ~l!(I-'?g 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)
$gDp-7 `.;7O27A^% uZZ[`PA( e<5+&Cj 由于波前差和因此校准的偏差更大,M2值明显增加。可以使用高斯孔径来减少。
^
vI| :w_F<2d0
0 总结 AX**q$'R 0 w\X 实现并分析高性能离轴和无色散反射光束整形装置。
3iYz<M 1.模拟 567ot|cc 通过使用光线追迹来验证反射光束整形设置。
wlqV1.K 2.研究 L:YsAv 为了计算场分布和评价光束参数,应用几何场追迹+(GFT+)引擎。
QOuy(GY
3.优化 GQqw(2Ub} 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。
1E$Z]5C9 4.分析 S "oUE_> 通过应用蒙特卡罗公差来分析取向偏差的影响。
2`5(XpYe 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。
$Br^c< y s
cR-|GuZ 参考文献 &o"Hb=k< [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).
.u7d ?3SlvKI}H` 进一步阅读 +azPpGZ= +^YV>; 进一步阅读 UQ|0Aqwq 获得入门视频
-Kg@Sj/U}R - 介绍光路图
yD1*^~ loJ - 介绍参数运行
t)XV'J 关于案例的文档
L:Wy- Z - BDS.0001: Collimation of Diode Laser Beam by Objective Lens
i?=3RdP/R1 - BDS.0002: Focus Investigation behind Aspherical Lens
};o R x) - BDS.0003: Optimization of a Lens Doublet for Laser Beam Focusing
3\=8tg p - BDS.0004: Focal Beam Size Reduction by Generating a Bessel Beam using Axicon Pair
C*Ws6s>+z
p<