光束传输系统(BDS.0005 v1.0) Z3TCi7,m
^&YtZjV
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 FvT4?7-
Dr.eos4 ~
@o0HDS uBww
简述案例 jv~#'=T' ExO#V9DaW 系统详情 |-=-/u1 光源 t`JT - 强象散VIS激光二极管 PL=v,NB 元件 ^`yhN - 光束准直和整形的反射元件(例如圆柱抛物面镜) ,5c7jZ5H - 具有高斯振幅调制的光阑 SdlO]y9E 探测器 yT/rH- j;5 - 光线可视化(3D显示) EcHZmf - 波前差探测 55O}S Us!P - 场分布和相位计算 mHMsK}=~ - 光束参数(M2值,发散角) uY~mi9E 模拟/设计 K7&]|^M9 - 光线追迹(Ray Tracing:):基本系统预览和波前差计算 t[!,puZc# - 几何场追迹+和经典场追迹(Geometric Field Tracing Plus (GFT+) & Classic Field Tracing): {Ycgq%1>] 分析和优化整形光束质量 tQzbYzGb7 元件方向的蒙特卡洛公差分析 Gk5'|s cY!Y?O 系统说明 WDY\Fj Bdh*[S\u@E
6E) T;R(@ 模拟和设计结果 X{#^O/ \/1~5mQ+
qY-aR; 场(强度)分布 优化后
数值探测器结果 "T5jz#H#/
zKP[]S-
TE&E f$h
3|$?T|#B &G%AQpDW5 总结 :j+E]|d(~6
\)28,` 实现和分析高性能离轴和无色散反射光束整形装置。 *=@8t^fa86 1.模拟 ek)rsxf1A 使用光线追迹验证反射光束整形装置。 GThGV" 2.评估 +jrx;xwot 应用几何场追迹+(GFT +)引擎来计算场分布和评价光束参数。 `P\H{ 3.优化 R~oY
R,L; 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。 pu MVvo 4.分析 3\ajnd| 通过应用蒙特卡罗公差来分析方向偏差的影响。 ?T73BL= ]Yt3@ug_f 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。 ;L87
%P(. `GqF/?i 详述案例 |u`YT;`!"-
[uqr 系统参数 FsUH/Y
y '(r?($s 案例的内容和目标 tz65Tn_M
>%6j -:S 在BDS.0001,BDS.0002,BDS.0003和BDS.0004案例中,研究了折射光束传输系统。 ("A45\5 L`M{bRl+1
im<!JMI 目标是准直并对称由激光二极管发射的高斯光束。 =KR^0<2r 之后,研究并优化整形光束的质量。 tx;2C|S$oU 另外,探讨了镜像位置和倾斜偏差的影响。 fPN/Mxu d.ywH; 模拟任务:反射光束整形设置 (Ajhf}zJ 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。 <2j$P Y9
,FYA*}[
?}^ y6 >*/
|tL
xz@*V>QT miBCq l@x 规格:像散激光光束 ~+ae68{p c5f57Z 由激光二极管发出的强像散高斯光束 o r ~@! 忽略发射区域在x和y方向可能发生的移动 6/QWzw.0c
w2 (}pz:
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规格:柱形抛物面反射镜 #\F8(lZ ]mJ9CP8P1c 有抛物面曲率的圆柱镜 )jI4]6 应用用锥形常数.-1来实现锥形界面 1jSmTI d 曲率半径等于焦距的两倍 f3,Xb
]h /q]fG LfnQcI$kO 规格:离轴抛物面圆柱镜(楔型) S]ndnxy"b t(,2x%{ 对称抛物面镜区域用于光束的准直 "
d~M\Az 从VirtualLab元件目录使用离轴抛物面镜(楔型) "}uu-5]3 离轴角决定了截切区域 2DZ&g\| :'H}b*VWx 规格:参数概述(12° x 46°光束) y}QqS/ ' z^v}~
<+ <o
X"I 5*"WS $ 光束整形装置的光路图 m&*0<N 'wLW`GX.
Sr6iQxE 由于VirtualLab的相对坐标系统,则仅需设置z方向的距离。 W.7u6F` 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。 |<YF.7r; -RThd" 反射光束整形系统的3D视图 IxlPpS9Wx
H'2o84$
9zehwl]~ HRd02tah 光学元件的定位可以通过使用3D系统视图来显示。 f`J[u!Ja 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)。 =:RNpi, Wu?[1L:x 详述案例 ^^Q>AfTR. A.P*@}9 模拟和结果 n
u>6UjV -fz( ]d 结果:3D系统光线扫描分析 RoD9 首先,应用光线追迹研究光通过光学系统。 ~bjT,i 使用光线追迹系统分析仪进行分析。 v@!r$jZ 3A b_Z file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_01_RT.lpd ^F"eHUg n{F&GE=" 使用参数耦合来设置系统 GsWf$/iC:
`? f sU
$)O\i^T
自由参数: DVbY
反射镜1后y方向的光束半径
PurY_
反射镜2后的光束半径 P6ugbq[x#e
视场角,这决定了离轴取向(这些值保存为全局变量) ~qW"v^<
由于功能原理,所有系统参数(距离,焦距,直径)可以由光束参数分析计算。 .V^h< d{
对于此计算,应用了嵌入的参数耦合功能。 H!g9~a
6[1lK8o
Bv=:F5hLG
8g
2'[ci$q
kh*td(pfP9
<C7/b#4>\
cT^x^% 自由参数: SL%
Ec%9Y 反射镜1后y方向的光束半径 <dhBO 反射镜2后的光束半径 ^t)alNGos 视场角,这决定了离轴取向(这些值保存为全局变量) I#t#%!InH 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。 htqC~B{1E )RwO2H P?U}@U~9 如果这个例子评估20个参数,那么返回到光路图(LPD)。
fL R.2vJ q/\Hh9` 1A9Gf 结果:使用GFT+进行光束整形 v%2Jm!i+ Nxt z1
y
+c 3# cX-)]D xXc3#n 现在,利用几何场追迹+计算生成的光束剖面。
"/U~j4O ;!N_8{
7r xHdv?69, 由于离轴设置,光线分布显示出轻微的不对称形状。
qgLj^{ TYr"yZ([ 不过,场分布几乎是对称的(最好是使用伪色(false colors))。
0\^K\J,. e;)&Hc:Z 产生的相位是完全平坦的,产生的波前误差:
3MFb\s&Fq +QVe -
B6a
mMV-IL file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_01_RT.lpd
AVv 8Hhd l7=WO#Pb 结果:评估光束参数 FiJU
* f0lK,U@P z}m)u 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。
6P*2Kg` 在这个例子中,我们对光束半径,发散角和M2值感兴趣。
q\6ZmKGnT
p=U5qM.O (!`]S>_w9 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。
Kf7v_T/ 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)
E; Z1HF
R !;^TW$ G file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_02_BeamShaping.lpd
QZ51}i 6*H F`@( 光束质量优化 b:}+l;e52 ' fm}&0 J~vK`+Zs 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。
kUG3_ *1
. 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)。
C %o^AR ;iEFG^'tG 结果:光束质量优化 pI|H9 #r_&Q`!eU u?n{r 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。
P*;zDQy ^d2bl,1
^yB>0/{)z w oS I
2i 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。)
Z,osdF BSu
]NOwe
OjiQBsgnj file: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_03_BeamOptimization.lpd
h0fbc;l W=T}hA#` 反射镜方向的蒙特卡洛公差 "~lGSWcU aGz<Yip 对于公差,在随机模式下我们使用参数运行特性。
*Q8d&$ ^ ?0VLx,kp a_0G4@=T 这意味着参数变化是的正态
hD:$Sv/H SrVJ Q~:>
_%HyXd CL$mK5u `)W}4itm
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。
Dab1^H!KT 这意味着,波前对对齐误差很敏感。
JUlV$b.)J .Lk2S "+
'J`%[,@V HEjrat;5 file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_04_Tolerancing.run
An e.sS R3$K[Lv, 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)
Rz!E=1Y$ MyOdWD&7
X192Lar 0r+%5}|-K 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。
^vmyiF >_y>["u6J# 总结 .hCOi<wB b:S#Sz$ 实现并分析高性能离轴和无色散反射光束整形装置。
EK^ld!g( 1.模拟 l }?'U 通过使用光线追迹来验证反射光束整形设置。
Q
b5AQf30 2.研究 *}\!&Zk" 为了计算场分布和评价光束参数,应用几何场追迹+(GFT+)引擎。
ba 3_55] 3.优化 l#,WMu& 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。
Y24:D7Q 4.分析 B=/*8,u 通过应用蒙特卡罗公差来分析取向偏差的影响。
10JxfDceD 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。
)h~MIpWR `bGAc&,& 参考文献 A}b<Lg [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).
V$wf;v0d( }Jgz#d 进一步阅读 ipEsR/O D'>yu" 进一步阅读 MdWT[ 获得入门视频
h!f7/)|[o - 介绍光路图
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bgd1j,PWbW d;ElqRC& YXJjqH3 QQ:2987619807