光束传输系统(BDS.0005 v1.0) &K,rNH'R
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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 +,0 :L :a
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>56;M7b(K [iG4qI
简述案例 4d
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(> EDGAaN*Q 系统详情 uI&<H T? 光源 b0Fr]oGp - 强象散VIS激光二极管 McQWZ< 元件 5sF?0P;ln - 光束准直和整形的反射元件(例如圆柱抛物面镜) 7|7sA'1cM - 具有高斯振幅调制的光阑 JI~@H /j 探测器 - z"D_5 - 光线可视化(3D显示) sJ cwN.s - 波前差探测 (L8z<id<z - 场分布和相位计算 [yfi:|n1 - 光束参数(M2值,发散角) *}N J 模拟/设计 ~]lVixr9 - 光线追迹(Ray Tracing:):基本系统预览和波前差计算
IWAp - 几何场追迹+和经典场追迹(Geometric Field Tracing Plus (GFT+) & Classic Field Tracing): x5nw/''[2 分析和优化整形光束质量 c9xc@G! 元件方向的蒙特卡洛公差分析 92Df.xI} ef(OhIX 系统说明 tv7A&Z)Rh 9iQc\@eGd
Ft$tL; 模拟和设计结果 J@pCF@' K.2l)aRd
tcS7 @^' 场(强度)分布 优化后
数值探测器结果 U6R~aRJ;
b!-F!Lq/+0
w 7 j
hS
zJa,kN|m IgU65p 总结 x*z$4)RP
d<^o@ 实现和分析高性能离轴和无色散反射光束整形装置。 G8voqP 1.模拟 C
Ejf&n 使用光线追迹验证反射光束整形装置。 /\1MG>#K 2.评估 :%vD
hMHa 应用几何场追迹+(GFT +)引擎来计算场分布和评价光束参数。 q`DilZ]S 3.优化 zkRL'-
利用一个具有高斯形状孔径函数的光阑和经典场追迹引擎来优化M2参数。 :raYt5n1,y 4.分析 Qh.
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N 通过应用蒙特卡罗公差来分析方向偏差的影响。 ZSg["` _3?7iH 对于复杂的光束整形装置,特别是离轴系统,可以使用VirtualLab来进行高效的模拟和分析。模拟过程中,根据情况应用不同的模拟引擎。 WAt | J2 aI0}E O 详述案例 XT
'v7
]@MBE1M 系统参数 Ss~dK-{e7 VY=c_Gl 案例的内容和目标 w-.=u3
4chSo.= 4V 在BDS.0001,BDS.0002,BDS.0003和BDS.0004案例中,研究了折射光束传输系统。 b!Z-HL6 ;/phZ$l
`CXAE0Fx 目标是准直并对称由激光二极管发射的高斯光束。 Pq:GvM` 之后,研究并优化整形光束的质量。 w\z6-qa 另外,探讨了镜像位置和倾斜偏差的影响。 ]B"YW_.x2 4-: TQp( 模拟任务:反射光束整形设置 4uG:*0{Yx 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。 E1e#E3Yq}s
Q]}aZ4L
zT5@wm * -Kf
|P"p/iY <U ?_-0 规格:像散激光光束 Jj$N3UCg7 ua]>0\D 由激光二极管发出的强像散高斯光束 b8@gv OB 忽略发射区域在x和y方向可能发生的移动 c_xo6+:l
kM,$0@
P|OjtI
AW+q#Is
XfXqq[\N do:3aP'S,
规格:柱形抛物面反射镜 L[Dr[ Ox` +Z0)a 有抛物面曲率的圆柱镜 =A,6KY=E 应用用锥形常数.-1来实现锥形界面 jHxg(] 曲率半径等于焦距的两倍 q!
+? k-b0Eogp] |hprk-R*OH 规格:离轴抛物面圆柱镜(楔型) \666{. a 6_# >s1`R 对称抛物面镜区域用于光束的准直 : _>/Yd7-& 从VirtualLab元件目录使用离轴抛物面镜(楔型) Q( C\X 离轴角决定了截切区域 K)AJx" =2z9Aq{ 规格:参数概述(12° x 46°光束) :Sx!jx>W
De>'
OI9V'W$ D4x~Vk%H 光束整形装置的光路图 8yH* vElVw.
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0!c^pOq6 由于VirtualLab的相对坐标系统,则仅需设置z方向的距离。
=jX'FNv# 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。 .I@jt?6X fBptjt_ 反射光束整形系统的3D视图 75t\= 6#
j z aC
:n:Gr? (bIg6_U7\ 光学元件的定位可以通过使用3D系统视图来显示。 "YUyM5X 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)。 z@nJ-*'U8 y~ JCSzpU 详述案例 ^&'&Y> N|v3a>;*l 模拟和结果 abq$OI p=Nord 结果:3D系统光线扫描分析 S?W!bkfn 首先,应用光线追迹研究光通过光学系统。 *;~*S4/P 使用光线追迹系统分析仪进行分析。 H*DWDJxmV s^X(G!V{c file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_01_RT.lpd ic}M)S FD; |=7ouFl 使用参数耦合来设置系统 tp='PG.6
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8:%=@p>$
自由参数: ZI
q!ee
反射镜1后y方向的光束半径 g7*ii
X
反射镜2后的光束半径 Fg3VD(D^U
视场角,这决定了离轴取向(这些值保存为全局变量) >9o(84AxIH
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。 paUlp7x
对于此计算,应用了嵌入的参数耦合功能。 'sCj\N
;* vVucx
LLn,pI2fL{
nDh]: t=
etX&o5A
2 0Xqs,
HSk gS 自由参数: OC|9~B1 反射镜1后y方向的光束半径 }s_'q~R 反射镜2后的光束半径 ]&za^%q0& 视场角,这决定了离轴取向(这些值保存为全局变量) l[EnFbD6 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。 <MhjvHg JJHr<|K U!E
如果这个例子评估20个参数,那么返回到光路图(LPD)。
TO.71x|
5:mS~ FhZ^/= As 结果:使用GFT+进行光束整形 6N}>@Y5 ~+1t3M e
&TqY\l $EjM)
~c~$2Xo 现在,利用几何场追迹+计算生成的光束剖面。
_pSCv:3T \#P>k;D d,fX3 由于离轴设置,光线分布显示出轻微的不对称形状。
3PB#m.N< bWN%dn$$M 不过,场分布几乎是对称的(最好是使用伪色(false colors))。
WPBn?vb0< En:.U9?X 产生的相位是完全平坦的,产生的波前误差:
MP|J 0=H5 W\s
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2IgTB|2 RbUhLcG5 file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_01_RT.lpd
box(FjrZE
?*i qg[: 结果:评估光束参数 vEJ2d& <}~`YU>=v FgIL Q"+ 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。
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*gl 在这个例子中,我们对光束半径,发散角和M2值感兴趣。
*B7+rd
/5^"n4/M /"A)}>a 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。
f\sxx!kt 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)
GE`:bC3 nJJ9>#<g$ file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_02_BeamShaping.lpd
l MCoc 'ae +.N3kH 光束质量优化 \%nFCK0 R u^v!l`!7 [AzQP!gi 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。
__p\`3(,' 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)。
tETT\y|' 14TA( v]T 结果:光束质量优化 N zY}-:{ c}iVBN6~.< 2Yd0:$a 由于通过高斯孔径传播,光束显示出理想高斯形状。 因此,M2值在两个方向上几乎都是1。
% AqUVt9} w%=GdA=
lv_|ws Vv=/{31 然而,光束半径是略有减少。(光束半径显示在最后一张幻灯片是由于其偏离了理想高斯。)
#J.v[bOWQ M_tY: v
cE}R7,y file: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_03_BeamOptimization.lpd
2@``=0z RZm}%6##ZC 反射镜方向的蒙特卡洛公差 t^0^He$Ot >
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<in/ 对于公差,在随机模式下我们使用参数运行特性。
"(y",!U@ >C"f'!oM,j ZhqrN]x 这意味着参数变化是的正态
8'Dp3x^W> k0IW,z%
%c%0pGn8- y2k'^zE V5y8VT=I
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。
3w9j~s 这意味着,波前对对齐误差很敏感。
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T{
`IQ01FuP I`"8}d@Jm file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_04_Tolerancing.run
/0Q=}:d YUo{e=m| 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)
J(*qOGBD rj[2XIO
m1x7f%_ sS 5 ]d8
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。
zx"'WM* 74YMFI 总结 1{N73]-M: h&eu}aF 实现并分析高性能离轴和无色散反射光束整形装置。
Bw-<xwD 1.模拟 \F]X!#&+ 通过使用光线追迹来验证反射光束整形设置。
pKDP1S#< 2.研究 _E eH 为了计算场分布和评价光束参数,应用几何场追迹+(GFT+)引擎。
'>[l1<d!G 3.优化 ( zQ)EHRD 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。
~m^.&mv3/ 4.分析 Qs2E>C 通过应用蒙特卡罗公差来分析取向偏差的影响。
s(*LV2fa 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。
Rd6? , 1qWIku 参考文献 &7* |rshZ [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).
USz|Rh VU+` yQp 进一步阅读 Va^Y3/ j-wSsjLk 进一步阅读 RAMkTS 获得入门视频
nR)/k,3W - 介绍光路图
Ed[ tmaEuV - 介绍参数运行
8A/;a{ 关于案例的文档
<p"[jC2zF; - BDS.0001: Collimation of Diode Laser Beam by Objective Lens
n1OxT"tD - BDS.0002: Focus Investigation behind Aspherical Lens
;,T3C:S? - BDS.0003: Optimization of a Lens Doublet for Laser Beam Focusing
6<sd6SM - BDS.0004: Focal Beam Size Reduction by Generating a Bessel Beam using Axicon Pair
U M$\{$ lz>YjK: )cA#2mlS'1 QQ:2987619807