光束传输系统(BDS.0005 v1.0) [4V{~`sF
5*.JXxE;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 g]^@bxdg
Z.a`S~U
M.|@|If4? nLn3kMl4
简述案例 C_SJ4Sh HZp}<7NR(7 系统详情 b?6-lYE>L 光源 I]HrtI - 强象散VIS激光二极管 !d@q T. 元件 c/fU0cA@ - 光束准直和整形的反射元件(例如圆柱抛物面镜) 3$fzqFo - 具有高斯振幅调制的光阑 X.u&4SH 探测器 V%F^6ds$]0 - 光线可视化(3D显示) J{W<6AK\S - 波前差探测 _9%R
U" - 场分布和相位计算 ![=C`O6K - 光束参数(M2值,发散角) u:~2:3B 模拟/设计 xgw[)!g^\ - 光线追迹(Ray Tracing:):基本系统预览和波前差计算 Eiqx1ZM - 几何场追迹+和经典场追迹(Geometric Field Tracing Plus (GFT+) & Classic Field Tracing): ('H[[YODh 分析和优化整形光束质量 UY@^KT] 元件方向的蒙特卡洛公差分析 fq-zgqF< B d#D*"gx 系统说明 7(RtPLpZ \-XQo
W_w^"' 模拟和设计结果 !q:[$g-@q R>BZQugZ~
X?m"86L 场(强度)分布 优化后
数值探测器结果 _J'V5]=4
84xA/BR W
J2rw4L
)f#raXa5+ gIGyY7{(s8 总结 nE$8-*BZ_
:bJT2o[ 实现和分析高性能离轴和无色散反射光束整形装置。 oMM+af 1.模拟 05]y*I 使用光线追迹验证反射光束整形装置。 $)UMRG 2.评估 6[r-8_ 应用几何场追迹+(GFT +)引擎来计算场分布和评价光束参数。 M4MO)MYJ 3.优化 L>4!@L5) 利用一个具有高斯形状孔径函数的光阑和经典场追迹引擎来优化M2参数。 &NvvaqJ 4.分析 ;+d2qbGd 通过应用蒙特卡罗公差来分析方向偏差的影响。 in>Os@e# O$<m(~[S 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。 1y\-Iz^ "pQFIV, 详述案例 qa>Z?/w
6N7^`ghTf 系统参数 (jR7D"I 7x6q:4Ep\ 案例的内容和目标 @xKfqKoqg
I_QWdxn 在BDS.0001,BDS.0002,BDS.0003和BDS.0004案例中,研究了折射光束传输系统。 nT(Lh/ *@2+$fgz
[SnnOq Ww 目标是准直并对称由激光二极管发射的高斯光束。 ^oykimYI- 之后,研究并优化整形光束的质量。 <oFZFlY@ 另外,探讨了镜像位置和倾斜偏差的影响。 ~"eQPTd A6ar@$MZ 模拟任务:反射光束整形设置 I.C,y\ 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。 ]@Gw$
75>)1H)Xm
-0pAj}_2} UEm~5,>$0
#*J+4aw3 `5J`<BPs 规格:像散激光光束 l"T{!Oq `>kHJI4 由激光二极管发出的强像散高斯光束 ymNL`GYN[ 忽略发射区域在x和y方向可能发生的移动 vdhwFp~Y
8`I/\8;H'p
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0uw3[,I
"Uk " ]]R!MnU:$
规格:柱形抛物面反射镜 \Z?.Po`!j {pzu1* 有抛物面曲率的圆柱镜 d]fo>[%Xr 应用用锥形常数.-1来实现锥形界面 } `X.^}oe 曲率半径等于焦距的两倍 TbK;_pg )MV`(/BC* !)!<.x 规格:离轴抛物面圆柱镜(楔型) _^Ds[VAgA Or({|S9d2 对称抛物面镜区域用于光束的准直 ;*~y4'{z 从VirtualLab元件目录使用离轴抛物面镜(楔型) =1:dKo8 离轴角决定了截切区域 ITUwIpAE LTof$4s 规格:参数概述(12° x 46°光束) e9F\U
>Rnj6A|Q
tf:4}6P1 RV%aFI ) 光束整形装置的光路图 nQ\)~MKd NWNPq"
o%~PWA*Qp 由于VirtualLab的相对坐标系统,则仅需设置z方向的距离。 9f wFSJx 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。 xJ0Q8A -5&|"YYjr{ 反射光束整形系统的3D视图 RyAss0Sm^
eD#R4
W7sx/O9 ]j^V5y" 光学元件的定位可以通过使用3D系统视图来显示。 *[ @k=!73 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)。 J&vmW}& $<]G#&F 详述案例 8J5{}4s\f o<pb!]1 模拟和结果 {H\(H_X ;Wo\MN 结果:3D系统光线扫描分析 Os9;;^k 首先,应用光线追迹研究光通过光学系统。 D09/(%4j 使用光线追迹系统分析仪进行分析。 v ?9 a4B#?p file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_01_RT.lpd KX|7mr90K ec$kcD! 使用参数耦合来设置系统 8/tvS8I#y
,j'>}'wG)
6)@Y 41H]C
自由参数: G#|`Bjv"aP
反射镜1后y方向的光束半径 I_h8)W
反射镜2后的光束半径 Lwy9QZL
视场角,这决定了离轴取向(这些值保存为全局变量) 1=9M@r~ ^
由于功能原理,所有系统参数(距离,焦距,直径)可以由光束参数分析计算。 V~9s+>
对于此计算,应用了嵌入的参数耦合功能。 C2Pw;iK_t
_Di";fe?
@$e!|.{1q
)`*=P}D
Z^fkv
+H'{!:e5
9:]w|lE:D 自由参数: `Dn"<-9: 反射镜1后y方向的光束半径 &idPO{G 反射镜2后的光束半径 e*zt;SR 视场角,这决定了离轴取向(这些值保存为全局变量) ,[Bv\4Ah 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。 IpRdGT02 IPIas$ T&/ ]| 4 如果这个例子评估20个参数,那么返回到光路图(LPD)。
5y1:oiE/ &'0|U{| ^xpiNP!?a 结果:使用GFT+进行光束整形 G(;C~kHX >=WlrmI
8ph*S&H F/QRgXV v&8%t 7| 现在,利用几何场追迹+计算生成的光束剖面。
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N1(f :M |<c9I
;;3oWsil} 由于离轴设置,光线分布显示出轻微的不对称形状。
7a0kat'\ xv+47.?N 不过,场分布几乎是对称的(最好是使用伪色(false colors))。
E &wz0d;gf g~A~|di| 产生的相位是完全平坦的,产生的波前误差:
wB~5&:]jr w<0F-0:8
j~'a %P C.& R,$ file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_01_RT.lpd
0+vt LDq@P Y
>83G`*}b 结果:评估光束参数 y\M K d[G7 z|^+uL #7Pnw.s3zz 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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"F 在这个例子中,我们对光束半径,发散角和M2值感兴趣。
{ +$zgg
j&c YRKpz 3G;#QK-c 整形光束在x和y方向上显示了一个几乎相同的半径。 发散角大约是4urad。
V/8"@C M2值明显高于1。(与理想高斯光束相比,高M2值是由光束偏离引起的)
@C?.)# 8}^R jMgI file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_02_BeamShaping.lpd
p;Lp-9H\33 FVgE^_ 光束质量优化 -!C9x?gNY k v>rv37u [@PD[-2QG3 通常,使用合适的高斯调制光阑以用于优化M2值。 因此,我们使用测量的半径作为腰束半径(消除发散角)来生成一个高斯光束。
1h[xVvo<L 之后,将接收场转换成一个透射函数。 将该传输函数用作光阑(在一个透射函数元件中)。
GjfPba4> 4dgo*9 结果:光束质量优化 1c%ee$Q !L=RhMI DMc H, _( 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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$ncJc [2 yxTK 然而,光束半径是略有减少。(光束半径显示在最后一张幻灯片是由于其偏离了理想高斯。)
A.%MrgOOX :|V`QM
M(8Mj[>>Rj file: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_03_BeamOptimization.lpd
u5 1%~ d`g)(* 反射镜方向的蒙特卡洛公差 ?c;T4@mB *wd@YMOP 对于公差,在随机模式下我们使用参数运行特性。
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(#DVF BS@x&DB {j!jm5 这意味着参数变化是的正态
YWXY4*G ,1! ~@dhs
8F;f&&L"y Q~y) V l[P VWM 对于这个例子,假设每个反射镜都有±0.1°的角度偏差(绝对的方向)。 由于这个偏差,整形光束的波前差明显增加。
B'kV.3t 这意味着,波前对对齐误差很敏感。
ylo/]pVs XP|qY1
[l7 G9T}/[ \H-,^[G3 file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_04_Tolerancing.run
8do7`mN RaBq@r*( 第一个随机公差的典型强度分布:(相应的均方根波前差:1.08λ,40.4λ,140λ)
xyvG+K& ;G=:>m~
dZ"B6L!^( j/Dc';,d.( 由于波前差和因此校准的偏差更大,M2值明显增加。可以使用高斯孔径来减少。
qVidubsW %_>+K;< 总结 kR1dk4I4 e+? -# 实现并分析高性能离轴和无色散反射光束整形装置。
pT;{05 1.模拟 #zL0P>P'a 通过使用光线追迹来验证反射光束整形设置。
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\3k 2.研究 ~ ZN]2} 为了计算场分布和评价光束参数,应用几何场追迹+(GFT+)引擎。
@S>$y5if 3.优化 @TWt 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。
ZnVx'Y 4.分析 KVC$o+<'`% 通过应用蒙特卡罗公差来分析取向偏差的影响。
DJu&l 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。
sgRD]SF TSp;VrOP 参考文献 P_Bhec|#fT [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).
YcQ3:i /;K?Y#mf~j 进一步阅读 3!OO_ 2!y %nkO* 进一步阅读 f5droys9 获得入门视频
>e4w8Svcy - 介绍光路图
eLd7|*| - 介绍参数运行
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j. m(Z} HJh9<I ! 54(K6a[ QQ:2987619807