光束传输系统(BDS.0005 v1.0) =2R0 g2n
$e/[!3CASP
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 7&Qf))L
=q"o%dc`R
cM;,n X %/ 5o2vj8::
简述案例 t(r}jU=qw p#+Da\qmx 系统详情 _2wH4^Vb 光源 !v?WyGbUg - 强象散VIS激光二极管 z8*{i]j 元件 *]+5T-R% $ - 光束准直和整形的反射元件(例如圆柱抛物面镜) AEO7I
f@ - 具有高斯振幅调制的光阑 !UF(R^ 探测器 }e8u p*#me - 光线可视化(3D显示) %P HYJc - 波前差探测 3.@I\p} - 场分布和相位计算 y25L`b - 光束参数(M2值,发散角) *sYvV, 模拟/设计 S0jYk ( - 光线追迹(Ray Tracing:):基本系统预览和波前差计算 V)#rP?Y - 几何场追迹+和经典场追迹(Geometric Field Tracing Plus (GFT+) & Classic Field Tracing): =P7!6V\f 分析和优化整形光束质量 1azj%WY 元件方向的蒙特卡洛公差分析 |N%#;7 @zq]vX-A_ 系统说明 MwO`DrV Fh
U* mAX)
H?$gHZPI 模拟和设计结果 I6.}r2?;A _6Qb 3tl
||o :A 场(强度)分布 优化后
数值探测器结果 2x<4&^
-_+,HyJP
.xV^%e?H
Jt|W%`X>D NjP7?nXSx 总结 U_61y;Q"
>Q% FW 实现和分析高性能离轴和无色散反射光束整形装置。 la{Iqm{i 1.模拟 %(i(Cf8@ 使用光线追迹验证反射光束整形装置。 =+"=|cQ 2.评估 )9s
6(Iu 应用几何场追迹+(GFT +)引擎来计算场分布和评价光束参数。 Io\tZXB 3.优化 CaqqH`/E4 利用一个具有高斯形状孔径函数的光阑和经典场追迹引擎来优化M2参数。 i27KuPjC 4.分析 XI7:y4M 通过应用蒙特卡罗公差来分析方向偏差的影响。 {~{</ g/ _t.Ub: 对于复杂的光束整形装置,特别是离轴系统,可以使用VirtualLab来进行高效的模拟和分析。模拟过程中,根据情况应用不同的模拟引擎。 CA5q(ID_ ;'P<#hM[$ 详述案例 Wj"GS!5
e%EE| 系统参数 3w$Ib}7 tr-muhuK 案例的内容和目标 ) ={
H
,Uu#41ZOKL 在BDS.0001,BDS.0002,BDS.0003和BDS.0004案例中,研究了折射光束传输系统。 /6yH ,{(a >@uF ye$
= @n `5g 目标是准直并对称由激光二极管发射的高斯光束。 m(p0)X),_i 之后,研究并优化整形光束的质量。 /\u1q< 另外,探讨了镜像位置和倾斜偏差的影响。 w i=&W ]B=2r^fn 模拟任务:反射光束整形设置 8c5%~}kG 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。 %W,V~kb
W $E Ao+V
WNWtQ2] #xfPobQ>il
B(qwTz 51 &.)ST0b4 规格:像散激光光束 9KDm<Q-mf 8s)(e9Sr 由激光二极管发出的强像散高斯光束 9f_Qs4 忽略发射区域在x和y方向可能发生的移动 R(W}..U0R"
,<O| Iis
`PI?RU[g*
@@} ]qT*
X-}]?OOs Rs;Y|W4'
规格:柱形抛物面反射镜 QrRnXlEM8 =}m'qy 有抛物面曲率的圆柱镜 ve@E.` 应用用锥形常数.-1来实现锥形界面 1y7FvD~ v 曲率半径等于焦距的两倍 C[Nh>V7= Fd1jElt 23*OuY 规格:离轴抛物面圆柱镜(楔型) Be~In~~ =L&dV]'4P 对称抛物面镜区域用于光束的准直 VGeyZ\vU 从VirtualLab元件目录使用离轴抛物面镜(楔型) ;Wedj\Kkp 离轴角决定了截切区域 u?lbC9}$ ;I!Vba 规格:参数概述(12° x 46°光束) ,B,:$G< @JU
Xp
I/Q~rVt ^+rI=c 0 光束整形装置的光路图 N%fDgK Uo=_=.GQ
LQXMGgp 由于VirtualLab的相对坐标系统,则仅需设置z方向的距离。 <(W:Q3?s 因为离轴抛物面镜的位置是相对于它的焦点,那么到反射镜2的距离z必须是负的。 %{ +>\0x
Wz)@k2 反射光束整形系统的3D视图 \<Di|X1
/5"RedP<
,FWsgqL{l ;>r
E+k%_ 光学元件的定位可以通过使用3D系统视图来显示。 <P0&!yN 绿线表示生成的光轴,由VirtualLab的基础定位方法生成(仅仅设置了距离z和倾角)。 !T$h?o 3%YDsd vQx 详述案例 z(Q 5?+P 8<PQ31 模拟和结果 UKzXz0 M {Hy=:K+ 结果:3D系统光线扫描分析 dr^MW?{a\ 首先,应用光线追迹研究光通过光学系统。 yt1dYF0Xq 使用光线追迹系统分析仪进行分析。 *IIuGtS ~en' E file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_01_RT.lpd .F/0:) QR{>]I 使用参数耦合来设置系统 iE,/x^&,&
rL|9Xru
m
e2$ R>@
自由参数: I
T gzD"d
反射镜1后y方向的光束半径 'W*ODAz6
反射镜2后的光束半径 h1Logm+m
视场角,这决定了离轴取向(这些值保存为全局变量) WuMr";2*E
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。 xaNM?]%
对于此计算,应用了嵌入的参数耦合功能。 ASULg{
sPRo=LB
DH!_UV
,Y`TP4Ip
}$@ EpM
A75z/O{
e~PAi8B5 自由参数: kS<9cy[O 反射镜1后y方向的光束半径 ,nSapmg 反射镜2后的光束半径 PYr'1D' 视场角,这决定了离轴取向(这些值保存为全局变量) j6#Vwc r 基于光束发散角和直径(x和y方向)焦点,可以计算并设置反射镜的直径和距离z。 ~=gpn|@b 5q
_n69b l09SWug 如果这个例子评估20个参数,那么返回到光路图(LPD)。
~qkn1N%' 2k+u_tj> k FCdGl 结果:使用GFT+进行光束整形 FZx.Yuv UAOH9*9*
l^R1XBP |Fe*t {\55\e/C, 现在,利用几何场追迹+计算生成的光束剖面。
S#N4!" Ypwn@?xeP gfQ1p ? 由于离轴设置,光线分布显示出轻微的不对称形状。
GU7f27p @o>3
Bv. 不过,场分布几乎是对称的(最好是使用伪色(false colors))。
][B>`gC- a\tv,Lx 产生的相位是完全平坦的,产生的波前误差:
_[,7DA.qc @waY+sqt=
}xpo@(e M i047-% ( file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_01_RT.lpd
iyP0;$ `!y/$7p
结果:评估光束参数 b}J,&eYD lK3{~\J-
>f*Zf(F 从生成的整形光束场分布,可以评估光束参数。 可以直接通过使用探测器界面实现。
t)hi j&wzu 在这个例子中,我们对光束半径,发散角和M2值感兴趣。
l(d3N4iz
VF:95F;@ w3jcit| 整形光束在x和y方向上显示了一个几乎相同的半径。 发散角大约是4urad。
b=XHE1^rM M2值明显高于1。(与理想高斯光束相比,高M2值是由光束偏离引起的)
4ZtsLMwLD Xp0S file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_02_BeamShaping.lpd
_:HQ4s@ ?wREX[Tqs 光束质量优化 j.+}Z | k:#u%Z b)7v-1N 通常,使用合适的高斯调制光阑以用于优化M2值。 因此,我们使用测量的半径作为腰束半径(消除发散角)来生成一个高斯光束。
tgC)vZ&a 之后,将接收场转换成一个透射函数。 将该传输函数用作光阑(在一个透射函数元件中)。
2X6L'!= mT,#"k8 结果:光束质量优化 BVu{To:g 9](RZ6A+o -ju}I 由于通过高斯孔径传播,光束显示出理想高斯形状。 因此,M2值在两个方向上几乎都是1。
B:#9 }X~"RQf9
t^"8
v3'h vfdTGM`3 然而,光束半径是略有减少。(光束半径显示在最后一张幻灯片是由于其偏离了理想高斯。)
c{[ lT2yxU 1!Afq}|
Ww=b{lUD file: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_03_BeamOptimization.lpd
-
*v)sP"@ 0}N"L ml 反射镜方向的蒙特卡洛公差 Q-Oj%w4e @@H?w7y?& 对于公差,在随机模式下我们使用参数运行特性。
f"t+r
/d _
qU-@Y$ 7'Gkip 这意味着参数变化是的正态
\WxBtpbQB gjn1ha"h%.
Kiq[PK '3fN2[( UdcrX`^. 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。
i JS7g 这意味着,波前对对齐误差很敏感。
k(M(]y_ J$i.^|hE/
F$jfPy-f Fb6d1I^wR file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_04_Tolerancing.run
.+&M,%
x ,O_iSohS 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)
{'yr)(:2M | z?c>.
( e4#9 :M8y
2fh 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。
}!N/?A5 %Ot*k%F 总结 P4fnBH4OQ "6gBbm 实现并分析高性能离轴和无色散反射光束整形装置。
.yB{+ 1.模拟 2YK2t<EO 通过使用光线追迹来验证反射光束整形设置。
f([d/ 2.研究 ?X$*8;==6 为了计算场分布和评价光束参数,应用几何场追迹+(GFT+)引擎。
i':a|#e> 3.优化 |IDZMd0 通过使用显示出高斯整形孔径函数和经典场追迹引擎来优化M2参数。
!V-(K_\t 4.分析 +asO4'r 通过应用蒙特卡罗公差来分析取向偏差的影响。
R# ZO<g%' 可以使用VirtualLab Fusion非常有效地模拟和分析复杂的光束整形装置,尤其是离轴系统。为此,根据情况应用不同的模拟引擎。
lYS*{i1^ ' Xn02p,, 参考文献 yz=aJ
v;
H [1]M. Serkan, H. Kirkici, and H. Cetinkaya, “Off-axis mirror based optical system design for circularization, collimation, and expansion of elliptical laser beams”, Appl. Optics 46, No. 22, 5489-5499 (2007).
7m8(8$-6 p$mt&,p
进一步阅读 10^FfwRfM & l0LW,Bx 进一步阅读 !\!j?z=O8 获得入门视频
US\h,J\Ju - 介绍光路图
slaH 2}$xR - 介绍参数运行
~~q>]4> 关于案例的文档
(*9-Fa - BDS.0001: Collimation of Diode Laser Beam by Objective Lens
~-#Jcw$+n= - BDS.0002: Focus Investigation behind Aspherical Lens
OR}+)n{ - BDS.0003: Optimization of a Lens Doublet for Laser Beam Focusing
8`_tnARIX - BDS.0004: Focal Beam Size Reduction by Generating a Bessel Beam using Axicon Pair
51;[R8'w F>eo.|' +G)a+r'0Q QQ:2987619807