光束传输系统(BDS.0005 v1.0) &A/k{(.XP
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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 H$D),s
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简述案例 sej$$m R +8xC%eE 系统详情 pL [JGn 光源 j\hI, mc - 强象散VIS激光二极管 >O;V[H2[ 元件 P/!W']OO - 光束准直和整形的反射元件(例如圆柱抛物面镜) :P'M|U - 具有高斯振幅调制的光阑 K*!qt(D& 探测器 `[)!4Jb - 光线可视化(3D显示) Lg%3M8-W~ - 波前差探测 Q9G\T:^ury - 场分布和相位计算 4Tdp;n\F - 光束参数(M2值,发散角) uM"_3je{W2 模拟/设计 C%RYQpY*c - 光线追迹(Ray Tracing:):基本系统预览和波前差计算 l('@~-Zy - 几何场追迹+和经典场追迹(Geometric Field Tracing Plus (GFT+) & Classic Field Tracing): E|,RM;7 分析和优化整形光束质量 e 48N[p 元件方向的蒙特卡洛公差分析 mb\"qD5 A<szY92&5 系统说明 urbSprdF @S<6#zR
{D$5M/$ 模拟和设计结果 %&iodo,EP' zG*
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9$q35e 场(强度)分布 优化后
数值探测器结果 ,J&\)
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DiGN Jc 总结 A8X3|<n=
vojXo|c 实现和分析高性能离轴和无色散反射光束整形装置。 91#rP|88; 1.模拟 6 h%,% 使用光线追迹验证反射光束整形装置。 ?E}9TQ 2.评估 }' p"q) 应用几何场追迹+(GFT +)引擎来计算场分布和评价光束参数。 -=WQed} 3.优化 jO0"`|(]s 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。 Y@y"bjK \ 4.分析 "wR1=&gk 通过应用蒙特卡罗公差来分析方向偏差的影响。 e>2KW5. XW.k%H4@ 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。 a@S{A5j dK Qu 详述案例 3;JF5e\?x
TE9Iyl|= 系统参数 Ge`PVwn F};T<# 案例的内容和目标 >{)\GK0i7
^o87qr0g] 在BDS.0001,BDS.0002,BDS.0003和BDS.0004案例中,研究了折射光束传输系统。 d{Cg3v` Rd 7J;\&q'
RT.
%\))) 目标是准直并对称由激光二极管发射的高斯光束。 \iRmGvT 之后,研究并优化整形光束的质量。 ,4j^lgJ 另外,探讨了镜像位置和倾斜偏差的影响。 =o:1Rc7J hTQ8y10a 模拟任务:反射光束整形设置 fuU
3?SG 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。 - -\eYVh[
jf.WmiDC
.lAPlJOO 25j?0P"&
6j Rewj if?X^j0 规格:像散激光光束 ZPG~@lU -(},%!-_ 由激光二极管发出的强像散高斯光束 t*J?#r 忽略发射区域在x和y方向可能发生的移动 Pm]lr|Q{I
P(UY}oU
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规格:柱形抛物面反射镜 R=3|(R+kA CXBFR>" 有抛物面曲率的圆柱镜 YwS/O N 应用用锥形常数.-1来实现锥形界面 2Ab`i!# 曲率半径等于焦距的两倍 TBIr^n>Z<k DX^8w?t <=Saf. 规格:离轴抛物面圆柱镜(楔型) #uV J `An p;el 对称抛物面镜区域用于光束的准直 CTe!jMZ= 从VirtualLab元件目录使用离轴抛物面镜(楔型) -Q/wW4dE= 离轴角决定了截切区域 CkRilS< 1(pv3 规格:参数概述(12° x 46°光束) QnJLTBv _F(Np\%_
C[';B)a 9{}"tk5$h 光束整形装置的光路图 F|G v )5`~WzA
k(M"k!M 由于VirtualLab的相对坐标系统,则仅需设置z方向的距离。 [&IcIZ 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。 LLFQ5py{ oWx^_wQ-= 反射光束整形系统的3D视图 jrxq558
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LqXVi80 ~xv3R 光学元件的定位可以通过使用3D系统视图来显示。 )H`V\H[0P 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)。 U%0|LQk5 &grvlK 详述案例 As5-@l`@ 89j:YfA=v 模拟和结果 $=X>5B @LFB}B 结果:3D系统光线扫描分析 f~,Ml*Zp 首先,应用光线追迹研究光通过光学系统。 /MMnW$)
使用光线追迹系统分析仪进行分析。 D>^g2!b: YNl".c file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_01_RT.lpd (sI`FW_ =.OzpV)=V 使用参数耦合来设置系统 M]M>z>1*v
7=NKbv]
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自由参数: s(ap~UCOw
反射镜1后y方向的光束半径 L7n G5i
反射镜2后的光束半径 7KGb2V< t
视场角,这决定了离轴取向(这些值保存为全局变量) ho)JY
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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。 Q/]o'_[vW
对于此计算,应用了嵌入的参数耦合功能。 'r(g5H1}gi
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J|Z 自由参数: KX3A| 反射镜1后y方向的光束半径 MslgQmlM 反射镜2后的光束半径 4\nGWi{2 视场角,这决定了离轴取向(这些值保存为全局变量) 9ZG:2ncdJ 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。 m>F:dI <`G-_VI ^16zZ* 如果这个例子评估20个参数,那么返回到光路图(LPD)。
^ fyue~9u RnU7|p{ 3TZ: 结果:使用GFT+进行光束整形 k.jBu 2`%a[t@M.
WRA(k |:Maa6(W .)Pul|)d 现在,利用几何场追迹+计算生成的光束剖面。
=F Y2O`%a ()w;~$J #D%6b 由于离轴设置,光线分布显示出轻微的不对称形状。
Mu-kvgO`L {~j/sto-: 不过,场分布几乎是对称的(最好是使用伪色(false colors))。
~)`\j |W$|og'wC 产生的相位是完全平坦的,产生的波前误差:
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}%jpqip U 8p %MFD file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_01_RT.lpd
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t 结果:评估光束参数 _d!o,=} ^c>Bh[ nHH
FHnFf 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。
#d*gWwnx" 在这个例子中,我们对光束半径,发散角和M2值感兴趣。
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v^DQ5 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。
cDzb}W*UM 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)
3&5b!Y z*q+5p@~ file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_02_BeamShaping.lpd
A>e-eD xi Rm79mh9 光束质量优化 oyY
z3X O^ui+44wp 3 =c#LUA` 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。
W[a"&,okqO 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)。
YTmHht{j# pwS"BTZ 结果:光束质量优化 K/*"U*9Kv nCp_RJu $pAVTz 由于通过高斯孔径传播,光束显示出理想高斯形状。 因此,M2值在两个方向上几乎都是1。
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[hpkE lE 6OAEAIh 然而,光束半径是略有减少。(光束半径显示在最后一张幻灯片是由于其偏离了理想高斯。)
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j}s/)}n| file: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_03_BeamOptimization.lpd
Yb_HvP ,Wu$@jD/] 反射镜方向的蒙特卡洛公差 &Xh> w(u Z!^>!'Z 对于公差,在随机模式下我们使用参数运行特性。
44B D2`nF 0bc>yZ\R ov H'_' 这意味着参数变化是的正态
iWC}\&i )?{!7/H F@
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q'o? ~o|sm a5. 3!/J!X3L 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。
oYA"8ei = 这意味着,波前对对齐误差很敏感。
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o#1Ta7Ro mAGD qz>f file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_04_Tolerancing.run
<Opw"yY&q] ~6Fh,S1? 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)
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XOQ0(e6 77sG;8HE 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。
Y3FFi M[s~ .d[^&<^ 总结 WQ.{Ag?1 S{8-XiL, 实现并分析高性能离轴和无色散反射光束整形装置。
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~7/ 1.模拟 mwsBj) 通过使用光线追迹来验证反射光束整形设置。
O-)[!8r 2.研究 $IX(a4' 为了计算场分布和评价光束参数,应用几何场追迹+(GFT+)引擎。
*{k{ 3.优化 B[EOz\?=m 通过使用显示出高斯整形孔径函数和经典场追迹引擎来优化M2参数。
%saP>]o 4.分析 C9MK3vtD. 通过应用蒙特卡罗公差来分析取向偏差的影响。
Bhx.q,X 可以使用VirtualLab Fusion非常有效地模拟和分析复杂的光束整形装置,尤其是离轴系统。为此,根据情况应用不同的模拟引擎。
@4Bl&(3S 0-{E% k 参考文献 ]+a~/ [1]M. Serkan, H. Kirkici, and H. Cetinkaya, “Off-axis mirror based optical system design for circularization, collimation, and expansion of elliptical laser beams”, Appl. Optics 46, No. 22, 5489-5499 (2007).
^z{Xd|{" &Z!y>k%6 进一步阅读 {d xl8~/I ni2 [K` 进一步阅读 J(!=Dno 获得入门视频
Sw; kUJ - 介绍光路图
):Z#!O< - 介绍参数运行
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X[$|I9 - BDS.0004: Focal Beam Size Reduction by Generating a Bessel Beam using Axicon Pair
6'e^np WjR2:kT DCLu^:|C" QQ:2987619807