光束传输系统(BDS.0005 v1.0) eGj[%pk
#7|73&u(
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 .+$ox-EK8
^Rc*X'Iz(!
'rDai[ <zt124y-6
简述案例 EiCEB;*z|d <T+{)FV 系统详情 ']DUCu 光源 i16kPU
- 强象散VIS激光二极管 QI*<MF,1 元件 Qkb=KS%z - 光束准直和整形的反射元件(例如圆柱抛物面镜) $ uqB.f$ - 具有高斯振幅调制的光阑 vfloha p 探测器 aDZ] {; - 光线可视化(3D显示) @"__2\ 0 - 波前差探测 (fcJp)D - 场分布和相位计算 I@q(P>]X9 - 光束参数(M2值,发散角) osZ]R 模拟/设计 B<oBo&uA - 光线追迹(Ray Tracing:):基本系统预览和波前差计算 Z,7VOf6g - 几何场追迹+和经典场追迹(Geometric Field Tracing Plus (GFT+) & Classic Field Tracing): V?&P).5) 分析和优化整形光束质量 |ZtNCB5{^j 元件方向的蒙特卡洛公差分析 'mO>hD`V Er@OmNT 系统说明 17F<vo>l% <BjrW]pM
7mtX/w9 模拟和设计结果 !q5qA* a9y+FCA
tQ(4UHqa~ 场(强度)分布 优化后
数值探测器结果 B/Z-Cpz]
]8CgHT[^7
ppzQh1
6os{q`/Q]) 20cEE> 总结 r1/9BTPKdJ
I'0{Q`} 实现和分析高性能离轴和无色散反射光束整形装置。 C1o^$Q|j 1.模拟 Fx )BMP 使用光线追迹验证反射光束整形装置。
{[dY$
2.评估 OTzuOP8 应用几何场追迹+(GFT +)引擎来计算场分布和评价光束参数。 3@\J#mR
3.优化 R*DQLBWc 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。 hGJANA 4.分析 Z7p!YTA 通过应用蒙特卡罗公差来分析方向偏差的影响。 FaQc@4%o CN:z
*g 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。 CaR-Yk
4d\V=_);r 详述案例 }/2M?W0
kxmc2RH>nB 系统参数 n&3}F? 1P?|.W_^1 案例的内容和目标 xSq{pxX
L}6!D zl 在BDS.0001,BDS.0002,BDS.0003和BDS.0004案例中,研究了折射光束传输系统。 qyP={E9A tE,&
G-jU
8kT`5`}lB 目标是准直并对称由激光二极管发射的高斯光束。 b_^y
Ke^W 之后,研究并优化整形光束的质量。 UCJx{7 另外,探讨了镜像位置和倾斜偏差的影响。 oI-,6G} 33g$mUB 模拟任务:反射光束整形设置 &O#,"u/q` 引入的反射光束整形装置是基于一个反射镜系统,此系统由两个抛物面圆柱反射镜镜与抛物面截面反射镜组成。焦点距离和镜子的位置取决于输入光束的发散角。 BhhFij4
yMXf&$C
[Qcht,\^v @Gt.J*!s/
Z)md]Twt J4u>77I 规格:像散激光光束 )Z)Gb~G ~*x 2IPiH 由激光二极管发出的强像散高斯光束 }=Ul8
< 忽略发射区域在x和y方向可能发生的移动 ,B'fOJ.2
")<5VtV
i` Q&5KL
{
&Vt]9
A9;,y'm^8 R3%%;` c=
规格:柱形抛物面反射镜 8OiCldw:HN O]'2<; 有抛物面曲率的圆柱镜 Da8
|eN} 应用用锥形常数.-1来实现锥形界面 <w`EU[y_ 曲率半径等于焦距的两倍 {@6:kkd voQJ!h1 Y&H<8ez 规格:离轴抛物面圆柱镜(楔型) O_]hbXV0 sUU[QP- 对称抛物面镜区域用于光束的准直 [+Fajo;0 从VirtualLab元件目录使用离轴抛物面镜(楔型) W^)mz,%x 离轴角决定了截切区域 `QtkC>[ %uCsCl 规格:参数概述(12° x 46°光束) x"!`JDsS U.X`z3q
~6IY4']m* u /]P 光束整形装置的光路图 ` FOCX; `mA;1S
i&?\Pp;5-j 由于VirtualLab的相对坐标系统,则仅需设置z方向的距离。 t<ZBp0 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。 Lq;T\m_de lX.-qCV"B 反射光束整形系统的3D视图 \Y>b#*m(4
n}t9Nf_
,H%[R+) b
b.UtoPz 光学元件的定位可以通过使用3D系统视图来显示。 RMiDV^.u` 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)。 4.^T~n G E- [Eg 详述案例 yjsj+K
pL qoOwR[NDcq 模拟和结果 ul#y'iY] ptrwZ8' 结果:3D系统光线扫描分析 a"Xh 首先,应用光线追迹研究光通过光学系统。 x;<0Gg~jB 使用光线追迹系统分析仪进行分析。 _GFh+eS} g?Tev^D file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_01_RT.lpd IT{c:jo1{` E*`PD<:)H 使用参数耦合来设置系统 /Ry%K4$
(qvH=VTwP
3E^qh03(
自由参数: W=3#oX.GsU
反射镜1后y方向的光束半径 : NA(nA
3
反射镜2后的光束半径 w^Yo)"6
视场角,这决定了离轴取向(这些值保存为全局变量) 1ANFhl(l
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。 URs]S~tk
对于此计算,应用了嵌入的参数耦合功能。 }I-nT!D'y
&a=78Z
yQMwt|C4
;N?(R\*8
WG3!M/4r H
fLqjBG]<
!^&VZh 自由参数: FR[I~unqD 反射镜1后y方向的光束半径 pZ}B/j 反射镜2后的光束半径 Y!_{:2H8p 视场角,这决定了离轴取向(这些值保存为全局变量) 5!fOc]]Ow 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。 iiQ
q112` y: x<`E= zWhj>Za 如果这个例子评估20个参数,那么返回到光路图(LPD)。
;Mo_B9 n@xQ-v %4),P(4N 结果:使用GFT+进行光束整形 J@2wPKh?Yp `BK b60
DqT<bNR1*; w2UEU5% RrvC}9ar 现在,利用几何场追迹+计算生成的光束剖面。
`(h^z>% ^!\AT!OT E&
i (T2c 由于离轴设置,光线分布显示出轻微的不对称形状。
|(Mxbprz SMD*9&, 不过,场分布几乎是对称的(最好是使用伪色(false colors))。
:`zO%h xi(1H1KN5B 产生的相位是完全平坦的,产生的波前误差:
Lv]%P.=[G a`n)aXU l
N-?5[T" T>'O[=UWh file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_01_RT.lpd
J)Y`G4l2@ m9A%Z bQ^ 结果:评估光束参数 Rlk3AWl2u D$K'Qk #WSqh + 从生成的整形光束场分布,可以评估光束参数。 可以直接通过使用探测器界面实现。
OyVP_Yx,V 在这个例子中,我们对光束半径,发散角和M2值感兴趣。
-
[h[
i7-~"g / Qd` ? 整形光束在x和y方向上显示了一个几乎相同的半径。 发散角大约是4urad。
dh7`eAMY M2值明显高于1。(与理想高斯光束相比,高M2值是由光束偏离引起的)
A6]X
aF _\X ,a5Un file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_02_BeamShaping.lpd
q+\<%$:u G|f9l?p 光束质量优化 JkWhYP } %S;AM\o4 &Y?t 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。
h;jO7+W 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)。
cyJ{AS+ HvG %## 结果:光束质量优化 5m0\ls\ ?-<lIFFh ?iP7Ki 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。
7Dbm
s(:( ?'6@m86d
aE5-b ub c H]R/=OYBUh 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。)
bpwA|H%{M qx5`lm~L
/S]RP>cQ file: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_03_BeamOptimization.lpd
cb /Q<i |qn2b= 反射镜方向的蒙特卡洛公差 7j\^h2 ?I6rW JcQ6 对于公差,在随机模式下我们使用参数运行特性。
BA:x*(%~ 1 ;$XX#7o n8<?<-2 这意味着参数变化是的正态
}8x+F2i sh_;98^
]##aAh-P4& F)hj\aHm k q k^FyZ< 对于这个例子,假设每个反射镜都有±0.1°的角度偏差(绝对的方向)。 由于这个偏差,整形光束的波前差明显增加。
]qT&6:;-] 这意味着,波前对对齐误差很敏感。
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|I=P A+RW=|:
r)5xS] (L*GU 7m; file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_04_Tolerancing.run
?"9h-g3`x} >N Bc-DX^ 第一个随机公差的典型强度分布:(相应的均方根波前差:1.08λ,40.4λ,140λ)
nU>P%|loXx jG[Vp b
a
~v$ bNu R7Y_ 7@p 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。
v;<gCzqQh {oqbV#/& 总结 SUUNC06V Y.Zd_,qy 实现并分析高性能离轴和无色散反射光束整形装置。
wu.l-VmGp) 1.模拟 #-;W|ib%z 通过使用光线追迹来验证反射光束整形设置。
FYYc+6n 2.研究 1 jidBzu< 为了计算场分布和评价光束参数,应用几何场追迹+(GFT+)引擎。
"sN%S's 3.优化 G{} 2"/ 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。
jjV'`Vy) 4.分析 754MQK|g 通过应用蒙特卡罗公差来分析取向偏差的影响。
D!o[Sm}JO[ 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。
\ZLi Y 7{F\b 参考文献 M_ukG~/ [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).
wN!\$i@E: V6][*.i!9 进一步阅读 _&/`-"3y src9EeiV 进一步阅读 !l
$d^y345 获得入门视频
:'DyZy2Fd - 介绍光路图
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J;I5:J - 介绍参数运行
s=n4'`y1 关于案例的文档
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YND3 - BDS.0003: Optimization of a Lens Doublet for Laser Beam Focusing
Q ]CMm2L^f - BDS.0004: Focal Beam Size Reduction by Generating a Bessel Beam using Axicon Pair
Hx gC*-A$/ `yv?PlKL #BLHHK/[ QQ:2987619807