光束传输系统(BDS.0005 v1.0) M\Uc;:) H
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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 PK.h E{R
{L-{Y<fke
M/8#&RycQ
J-eA,9J
简述案例 _-|yCo xVHQ[I% 系统详情 h|c:!VN@ 光源 (?*mh? - 强象散VIS激光二极管 26('V `N 元件 Sg_-OX@f - 光束准直和整形的反射元件(例如圆柱抛物面镜) VuO) - 具有高斯振幅调制的光阑 @ 2%.>0s. 探测器 Kd`l[56# - 光线可视化(3D显示) ;4S
[ba1/ - 波前差探测 EvH(Po h - 场分布和相位计算 o3TBRn, - 光束参数(M2值,发散角) |04}zU%N 模拟/设计 lk+=26> - 光线追迹(Ray Tracing:):基本系统预览和波前差计算 /\3XARt - 几何场追迹+和经典场追迹(Geometric Field Tracing Plus (GFT+) & Classic Field Tracing): BZ\EqB 分析和优化整形光束质量 *mK);@pL 元件方向的蒙特卡洛公差分析 5JU(@}Db 9|G=KN)P: 系统说明 Ivt)Eg T_oW)G
-pU\"$nuxH 模拟和设计结果 }'w^<:RSy V %{9o
5EV8zf 场(强度)分布 优化后
数值探测器结果 +NzD/.gq
of[|b{Ze4~
eLt Cxe
Tl/Dq(8JH .f.j > 总结 R<0!?`b
n_xQSVI0F 实现和分析高性能离轴和无色散反射光束整形装置。 [r/Seg" 1.模拟 V)?x*R*T) 使用光线追迹验证反射光束整形装置。 HZr/0I? 2.评估 i*cE 应用几何场追迹+(GFT +)引擎来计算场分布和评价光束参数。 P`IMvOs& 3.优化 t#D\*:Xi 利用一个具有高斯形状孔径函数的光阑和经典场追迹引擎来优化M2参数。 QLpTz"H 4.分析 ,rl
<ye*& 通过应用蒙特卡罗公差来分析方向偏差的影响。 u
UVV>An a,0o{*(u$ 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。 ;ijfI ["#A -S 详述案例 q2j}64o_S
ss*2TE7 系统参数 6 peM4X 4K?H-Jco 案例的内容和目标 `bt)'ERO%#
ae(]9 VW 在BDS.0001,BDS.0002,BDS.0003和BDS.0004案例中,研究了折射光束传输系统。 BI]ut|Qw GE3U0w6WbK
- m x3^ 目标是准直并对称由激光二极管发射的高斯光束。 tgF(=a]o 之后,研究并优化整形光束的质量。 OHtZ"^YG 另外,探讨了镜像位置和倾斜偏差的影响。 9jzLXym ~3-YxCn% 模拟任务:反射光束整形设置 aab4c^Ms= 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。 ofrlTw&o
U-]PWt?C{
/jL{JF>I 5_tK3Q8?
A@Yi{&D_Q] 7rDRu] 规格:像散激光光束 v,.n/@s|X I\4`90uBN 由激光二极管发出的强像散高斯光束 W 9:{pQG 忽略发射区域在x和y方向可能发生的移动 ThQEQ6y
9q@YE_ji
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6pz:Lfd80 q2U"k
规格:柱形抛物面反射镜 KZ
>"L 0@/E%T1c" 有抛物面曲率的圆柱镜 H2_>Av{m 应用用锥形常数.-1来实现锥形界面 )I
UWM 曲率半径等于焦距的两倍 hG3$ ]i9 E,?aBRxy czsoD)N 规格:离轴抛物面圆柱镜(楔型) gl\{QcI8< z^HlDwsbm 对称抛物面镜区域用于光束的准直 !J?=nSu 从VirtualLab元件目录使用离轴抛物面镜(楔型) Qc<O; # 离轴角决定了截切区域 jxOVH+?l% ?}Ptb&Vk( 规格:参数概述(12° x 46°光束) 3$G25=eN ^EBM;&;7
6o23#JgN KZ/^gR\d 光束整形装置的光路图 "7g8 d tZBE& :l
Glc4g 由于VirtualLab的相对坐标系统,则仅需设置z方向的距离。 aTL7"Myp 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。 LUVJ218p 9v3Nba 反射光束整形系统的3D视图 ~map5@Kd
R/FV'qy]
^p%+r B.j[ ,^[37/S 光学元件的定位可以通过使用3D系统视图来显示。 mb6?$1j 绿线表示生成的光轴,由VirtualLab的基础定位方法生成(仅仅设置了距离z和倾角)。 K>JU/( DmA!+ 详述案例 x=|@AFI ZrT|~$*m` 模拟和结果 xfQ;5n \D k^\- 结果:3D系统光线扫描分析 Fm~}A4 首先,应用光线追迹研究光通过光学系统。 mpJ_VS` 使用光线追迹系统分析仪进行分析。 Bq=](<>> 6 FxndR; file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_01_RT.lpd #Z5Wk _IGa8=~ 使用参数耦合来设置系统 t7%Bv+Uo
j|8{Vyqd
X"59`Yh
自由参数: @!HMd{r
反射镜1后y方向的光束半径 \V\ET
反射镜2后的光束半径 %pKs- n`
视场角,这决定了离轴取向(这些值保存为全局变量) 0`zq*OQ
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。 |L-juT X9
对于此计算,应用了嵌入的参数耦合功能。 j'b4Sbs-f
j0NPd^
-mdPqVIJn:
R.$Y1=U6
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UsKn4Kh
32' 9Ch. 自由参数: :WTvP$R 反射镜1后y方向的光束半径 Z'M@DY/fdK 反射镜2后的光束半径 a m%{M7":7 视场角,这决定了离轴取向(这些值保存为全局变量) E1[%~Cpw* 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。 ".Z+bi2l K`2DhJC }i~ j"m 如果这个例子评估20个参数,那么返回到光路图(LPD)。
r/:'}os; teALd~; 2xm?,p` 结果:使用GFT+进行光束整形 hzVO.Q* S8<aq P
W]]2Uo. YH$`r6\S l'R`XGT 现在,利用几何场追迹+计算生成的光束剖面。
nXW1 : *Y?]="8c#; lK@r?w|<M 由于离轴设置,光线分布显示出轻微的不对称形状。
Kwau:_B :fUmMta 不过,场分布几乎是对称的(最好是使用伪色(false colors))。
t":>O0>cz uf3 gVS_h= 产生的相位是完全平坦的,产生的波前误差:
+g30frg+Gl co-D,o4x
.l'QCW9 J(L$pIM file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_01_RT.lpd
2AE|N_v8W [a6lE"yr 结果:评估光束参数 Fm{y.URo
L j\<qF~n pgi7 JQ 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。
}e w?{ 在这个例子中,我们对光束半径,发散角和M2值感兴趣。
<VPtbM@(m
;^]F~x} u^9,u/gj 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。
U:(t9NX
b 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)
s#sXr W5 }zJ)x file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_02_BeamShaping.lpd
m 9Q{)?J7 %M:"Ai5: 光束质量优化 )A"7l7?.n) 2|EoP-K7 %J'_c|EQM 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。
ABf#!G 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)。
]|(?i ,p Nrh`DyF0D! 结果:光束质量优化 _l<"Qqt 7dIDKx dY^~^<{Lj 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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2Ev,dWV P'';F}NwfX 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。)
6ZJQ '9f %0'f`P6
(C|%@6 1S file: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_03_BeamOptimization.lpd
>~:]+q c=CXj3 反射镜方向的蒙特卡洛公差 _9dV
3I ]a()siT
对于公差,在随机模式下我们使用参数运行特性。
7[PXZT 2
r)c? P7!Sc 这意味着参数变化是的正态
~Hf,MLMdTf :yeTzIz]
WJWrLu92\U IG\\RYr LGkKR{ep( 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。
}#1{GhsS 这意味着,波前对对齐误差很敏感。
BN67o]*]< I&9B^fF6
Gy5W;,$q 'lF|F+8 file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_04_Tolerancing.run
1Ppzch7 JP]K\nQx' 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)
}HzZj;O^2> X,b}d#\
6lGL.m'Ra 0J"3RTt 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。
9cQSS'`F d:aQlW;} 总结 $}829<gh7 @QofsWC 实现并分析高性能离轴和无色散反射光束整形装置。
C%&7,F7 1.模拟
J&?kezs 通过使用光线追迹来验证反射光束整形设置。
w@4+&v>O 2.研究 /:DxB00 为了计算场分布和评价光束参数,应用几何场追迹+(GFT+)引擎。
/\.kH62 3.优化 f{J7a1 `_ 通过使用显示出高斯整形孔径函数和经典场追迹引擎来优化M2参数。
)8_0 d) 4.分析 ,DjZDw 通过应用蒙特卡罗公差来分析取向偏差的影响。
{XAKf_Cg 可以使用VirtualLab Fusion非常有效地模拟和分析复杂的光束整形装置,尤其是离轴系统。为此,根据情况应用不同的模拟引擎。
b({2|R -p1arA 参考文献 Jg:'gF]jt [1]M. Serkan, H. Kirkici, and H. Cetinkaya, “Off-axis mirror based optical system design for circularization, collimation, and expansion of elliptical laser beams”, Appl. Optics 46, No. 22, 5489-5499 (2007).
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t=$:}A We`axkC 进一步阅读 a;(:iMCi 5"sF#Y& 进一步阅读 `i}\k 获得入门视频
CfAqMH*ip - 介绍光路图
mnePm{ - 介绍参数运行
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