光束传输系统(BDS.0005 v1.0) .1Al<OLL
YccH+[X;
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 c>RFdc:U
ZR?yDgL
Ww%=1M]e- :~T99^$zA
简述案例 &NK,VB; (#RHB`h5 系统详情 8UyMVY 光源 IrhA+)pdse - 强象散VIS激光二极管 _i|t
Y4L 元件 E!l!OtFL - 光束准直和整形的反射元件(例如圆柱抛物面镜) Tewb?: - 具有高斯振幅调制的光阑 d>fkA0G/9! 探测器 A
'5,LfTu - 光线可视化(3D显示) ua]o6GlO - 波前差探测 1Y@Aixx - 场分布和相位计算 ve/<=IR
Zo - 光束参数(M2值,发散角) tlqiXh< 模拟/设计 ^,_w$H - 光线追迹(Ray Tracing:):基本系统预览和波前差计算 ;y\IqiA{o - 几何场追迹+和经典场追迹(Geometric Field Tracing Plus (GFT+) & Classic Field Tracing): bc)~k: 分析和优化整形光束质量 orfO^;qTY 元件方向的蒙特卡洛公差分析 K3;nY}\> 7/f3Z1g 系统说明 4?7W+/~<& dA0.v+Foz"
\LppYXz 模拟和设计结果 QQ ~- 6%Pdy$ P
n3Z5t 场(强度)分布 优化后
数值探测器结果 -
'W++tH=
s4SG[w!d
R0vI bFwj
zN@}
#Hk >JCM.I0_| 总结 O#k6' LN?
~ZhraSI)G 实现和分析高性能离轴和无色散反射光束整形装置。 /8g^T") 1.模拟 g,95T Bc 使用光线追迹验证反射光束整形装置。 qI<mjB{3` 2.评估 7cO n9fIE 应用几何场追迹+(GFT +)引擎来计算场分布和评价光束参数。 JSW}*HR 3.优化 (?{MEwHG 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。 @$c\dvO 4.分析 V<@ o<R 通过应用蒙特卡罗公差来分析方向偏差的影响。 7C ,UDp| hn=[1<#^( 对于复杂的光束整形装置,特别是离轴系统,可以使用VirtualLab来进行高效的模拟和分析。模拟过程中,根据情况应用不同的模拟引擎。 _D_LgH;} f[~L?B;_L 详述案例 ,7NZu0
V8-oYwOR 系统参数 U1RpLkibQ !@'6)/ 案例的内容和目标 %r6y
;vAf
g(J&m<I 在BDS.0001,BDS.0002,BDS.0003和BDS.0004案例中,研究了折射光束传输系统。 @reeO= I_rO!
yi%-7[*]= 目标是准直并对称由激光二极管发射的高斯光束。 >ByXB!Wi+ 之后,研究并优化整形光束的质量。 ";Rtiiu 另外,探讨了镜像位置和倾斜偏差的影响。 9Fm"ei <5jzl 模拟任务:反射光束整形设置 x{c/$+Z[ 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>[,zN
^? ]%sdT q
:!b'Vk zs*L~_K
ehG/zVgn WT`4s 规格:像散激光光束 SD$h@p=!= i21Gw41p: 由激光二极管发出的强像散高斯光束 GJp85B!PlO 忽略发射区域在x和y方向可能发生的移动 _Bp1co85MQ
c#]q^L\x
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5N*Ux4M S"k*6U
规格:柱形抛物面反射镜 Gkv{~?95 )V:]g\t 有抛物面曲率的圆柱镜 5-0{+R5v 应用用锥形常数.-1来实现锥形界面 R@#G>4 曲率半径等于焦距的两倍 {aC!~qR Eb>78k(3I) nn9wdt@.] 规格:离轴抛物面圆柱镜(楔型) njnDW~Snb Ttc[Q]Ri 对称抛物面镜区域用于光束的准直 0`A~HH} 从VirtualLab元件目录使用离轴抛物面镜(楔型) Xy &uZ 离轴角决定了截切区域
pzgSg[| $aPfGZ<i 规格:参数概述(12° x 46°光束) ]
0m&(9 lF?tQB/a
{$^DMANDx 3^~KB'RZ 光束整形装置的光路图 ?9=9C"&s 2'<[7!
u=/CRjot 由于VirtualLab的相对坐标系统,则仅需设置z方向的距离。 _fP&&} 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。 ]a3iEA2 ( }sFm9j7yR 反射光束整形系统的3D视图 S#Sb ]
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:C8$Xi_i} LtKI3ou 光学元件的定位可以通过使用3D系统视图来显示。 JHJ~X v 绿线表示生成的光轴,由VirtualLab的基础定位方法生成(仅仅设置了距离z和倾角)。 rf%7b8[v ;kJA'|GX 详述案例 5`RiS]IO] Pv+5K*"7Cg 模拟和结果 2kUxD8BcN d4 (/m_HMu 结果:3D系统光线扫描分析 D'hW| 首先,应用光线追迹研究光通过光学系统。 okFvn; 使用光线追迹系统分析仪进行分析。 NAzX". g |s)?cpb file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_01_RT.lpd A?T<",bO \S)2 使用参数耦合来设置系统 I;?X f
h<\_XJJ
zn@N'R/
自由参数: xN@Pz)yo
反射镜1后y方向的光束半径 o!r8{L
反射镜2后的光束半径 zPKr/
视场角,这决定了离轴取向(这些值保存为全局变量) 5 VA(tzmCt
由于功能原理,所有系统参数(距离,焦距,直径)可以由光束参数分析计算。 `g1iCF
对于此计算,应用了嵌入的参数耦合功能。 oo$MWN8a>r
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&X]\)`j0
x/:4{
%&\ jOq~
@MK"X}3 自由参数: =_8Tp~j 反射镜1后y方向的光束半径 @i3bgx>_o 反射镜2后的光束半径 Q9`QL3LQD 视场角,这决定了离轴取向(这些值保存为全局变量) L~^*u_U] 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。 <_./SC 8g>b cubk]~VD 如果这个例子评估20个参数,那么返回到光路图(LPD)。
P~FUS%39"o 7.+#zyF =4 X]gW 结果:使用GFT+进行光束整形 8Z2.`(3c[ -n? g~(/P
Gj /3kS~@ Z2bcCIq4 +"g~"< 现在,利用几何场追迹+计算生成的光束剖面。
j,2l8? W];EKj,3W swc@34ei\ 由于离轴设置,光线分布显示出轻微的不对称形状。
S2VVv$r_6 41 vL"P
K 不过,场分布几乎是对称的(最好是使用伪色(false colors))。
ehAu^^Q> H_IGFZ Ch 产生的相位是完全平坦的,产生的波前误差:
\BI/G =BZ?- mIU
mEuHl> ,`8Y8 file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_01_RT.lpd
})IO#, 7>
Pgc 结果:评估光束参数 ; W7Y2Md Y+/lX 6' %E27.$E_ 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。
Ld|V^9h1; 在这个例子中,我们对光束半径,发散角和M2值感兴趣。
!
qJI'+_
[Id}4[={e G7* h{nE 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。
ER{3,0U 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_OF7? r5/R5Ga^ file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_02_BeamShaping.lpd
y^FOsr S C_|A9 光束质量优化 "L2 m-e6 *N/hc qA/bg 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。
?4)v`* 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)。
u=qPzmywt %>XN%t'6aT 结果:光束质量优化 s!6=|SS7 /4joC9\AB 8kW /DcLE 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。
CM~MoV[k7e "6I[4U"@
5su.+4z\ ibF#$&! 然而,光束半径是略有减少。(光束半径显示在最后一张幻灯片是由于其偏离了理想高斯。)
?(im+2 +CTmcbyOi
[l[{6ZXt file: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_03_BeamOptimization.lpd
:J(sXKr[C GH3#E*t+[ 反射镜方向的蒙特卡洛公差 B[xR-6phW 3DoRE2} 对于公差,在随机模式下我们使用参数运行特性。
)45_]tk> Qm);6X
IM-`<~(I# 这意味着参数变化是的正态
6d{j0?mM XS0V:<+,
9)yG.9d1 i@$-0%, 1| xN%27> 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。
=&0U`P$` 这意味着,波前对对齐误差很敏感。
3B,QJ& &jJckT
A'DVJ9%xB s[-]cHQ file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_04_Tolerancing.run
1-$P0 R[yL_> 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)
a8h]n:! Jqg3.2q
v"k4ATWP 9oq)X[ 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。
POBpJg j+1KNH 总结
hh&Js'd /`R dQ<($ 实现并分析高性能离轴和无色散反射光束整形装置。
R|t;p!T 1.模拟 )Z:m)k>r; 通过使用光线追迹来验证反射光束整形设置。
deM~[1e[ 2.研究 kGD|c=K} 为了计算场分布和评价光束参数,应用几何场追迹+(GFT+)引擎。
!3KPwI, 3.优化 slSR=XOG 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。
@9_)On9hZ 4.分析 j_pw^I$C 通过应用蒙特卡罗公差来分析取向偏差的影响。
FR' b`Xv: 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。
WOH9%xv X RRJ)}P 参考文献 4qBY%1 [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).
/'Bdq?!B& $SF3odpt 进一步阅读 4sd-zl$Of dP3VJ3+
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0nT%Slbih dp< auA &U0WkW QQ:2987619807