光束传输系统(BDS.0005 v1.0) _kd |:,
Z-<u?f8{*
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 M'HOw)U
Y]lqtre*Y
Y/^<t'o& f@{C3E dd
简述案例 4W?<hv+k7* xHGoCFB 系统详情 yRznP) 光源 y(dS1.5F - 强象散VIS激光二极管 3/AUV%+ 元件 K$.zO4 - 光束准直和整形的反射元件(例如圆柱抛物面镜) md`ToU - 具有高斯振幅调制的光阑 /OP*ARoC21 探测器 yRYWx` G - 光线可视化(3D显示) 4yA`);r62 - 波前差探测 f+920/>!Z - 场分布和相位计算 -b$OHFL - 光束参数(M2值,发散角) AAW7@\q. 模拟/设计 |FFC8R%@]u - 光线追迹(Ray Tracing:):基本系统预览和波前差计算 ["F,|e{y$ - 几何场追迹+和经典场追迹(Geometric Field Tracing Plus (GFT+) & Classic Field Tracing): ETOc4hMO 分析和优化整形光束质量 @NIypi$T 元件方向的蒙特卡洛公差分析
SoX V 2UF94 系统说明 (HI%C@e9 /)1-^ju
5avO48;Vc 模拟和设计结果 4I*Mc%dD `k&K"jA7$
RuZ;hnE& 场(强度)分布 优化后
数值探测器结果 q?L(V+X
<<6w9wNon
ak>NKK8P
hBhkb ~Oky sQZ8<DpB 总结 }L!`K"^O&
CiI:
uU 实现和分析高性能离轴和无色散反射光束整形装置。 \2pFFVT
1.模拟 |esjhf}H>v 使用光线追迹验证反射光束整形装置。 [QbXj0en$ 2.评估 >n~p1: $ 应用几何场追迹+(GFT +)引擎来计算场分布和评价光束参数。 P;%QA+%7 3.优化 v|@n8ED|@K 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。 cEdJn@ , 4.分析 pXv[]v 通过应用蒙特卡罗公差来分析方向偏差的影响。 6ZpcT&yL # &83;uys 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。 =-LX)|x} <y!r~? 详述案例 fR4l4 GU?)
&.hRVW( 系统参数 L_"(A
#H: n-3j$x1Ne 案例的内容和目标 `uVW<z{l
Xp6*Y1Y
在BDS.0001,BDS.0002,BDS.0003和BDS.0004案例中,研究了折射光束传输系统。 5iddB $ X3{1DY3@u
X'7S|J6s 目标是准直并对称由激光二极管发射的高斯光束。 Pki4wDCTW 之后,研究并优化整形光束的质量。 _M[[vXH 另外,探讨了镜像位置和倾斜偏差的影响。 $af}+:' |7zP8 模拟任务:反射光束整形设置 $sF#Na4^ 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。 qYZ7Zt;
:IVMTdYf
yM:~{;HLF yVHlT
Sn2Ds)Pfx3 *}ee"eHs 规格:像散激光光束 _SC NK9WrUj) 由激光二极管发出的强像散高斯光束 mqk(UOK` 忽略发射区域在x和y方向可能发生的移动 7.
9s.*
ef}E.Bl
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?lDcaI>+n
*rcuhw"^b# Pgw%SMEp
规格:柱形抛物面反射镜 >xV<nLf/ BX(d"z b< 有抛物面曲率的圆柱镜 8o7]XZE=) 应用用锥形常数.-1来实现锥形界面 yC0f/O 曲率半径等于焦距的两倍 {L4>2rF }
ndvV~*1 O
{6gNR,* 规格:离轴抛物面圆柱镜(楔型) L\Fu']l E)Qh]:<2v 对称抛物面镜区域用于光束的准直 b^,Mw8KsO 从VirtualLab元件目录使用离轴抛物面镜(楔型)
n22hVw 离轴角决定了截切区域 Mj
B<\g> i\Pr3
7
" 规格:参数概述(12° x 46°光束) .aismc`= 8jjk?PUD8
rw8J:?0x j&[.2PW\ 光束整形装置的光路图 q"+ q nK jeH@
u@bOEcxK 由于VirtualLab的相对坐标系统,则仅需设置z方向的距离。 #i +P(xV 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。 <a+eF}*2 < [S1_2b.t 反射光束整形系统的3D视图 N=Uc=I7C
-':"6\W
5G'&9{oB Jn[q<e" 光学元件的定位可以通过使用3D系统视图来显示。 g/l0}% 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)。 zh^jWu we\b] 详述案例 ~w1{zxs *{.&R9#7U' 模拟和结果 y4/>Ol] PUE'Rr(Q 结果:3D系统光线扫描分析 =tS[&6/ 首先,应用光线追迹研究光通过光学系统。 /=muj9|+s 使用光线追迹系统分析仪进行分析。 pY)j0tdd V5yxQb file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_01_RT.lpd rKzv8d ?Rt1CDu 使用参数耦合来设置系统 d4p{5F7]^
wWJQ~i?
m0I #
自由参数: q!hy;K`Jd
反射镜1后y方向的光束半径 n b0 Py>4
反射镜2后的光束半径 D%jD8 p
视场角,这决定了离轴取向(这些值保存为全局变量) |D;"D
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。 S2'`|uI
对于此计算,应用了嵌入的参数耦合功能。 +EST58
' 1P=^
QN5yBa!Wz
SRt$4EL21
FVsu8z u
BrNG%%n
IqhICC1V- 自由参数: {t844La" 反射镜1后y方向的光束半径 e8d5(e 反射镜2后的光束半径 Ad]<e?oN= 视场角,这决定了离轴取向(这些值保存为全局变量) PPwxk; 基于光束发散角和直径(x和y方向)焦点,可以计算并设置反射镜的直径和距离z。 y wW-p. A*7Io4e! qJ{r!NJJ
8 如果这个例子评估20个参数,那么返回到光路图(LPD)。
f?=r3/AO Kk!6B JCw{ ?^F" 结果:使用GFT+进行光束整形 ?%\mQmjas _`bS[%CJ
!
Q|J']| My]+?.Ru 2Vz'n@g= 现在,利用几何场追迹+计算生成的光束剖面。
S|K|rDr0n ~In{lQ[QX G 2% 由于离轴设置,光线分布显示出轻微的不对称形状。
awj+#^ 8- dRdQu] 不过,场分布几乎是对称的(最好是使用伪色(false colors))。
P]pmt1a ,U6*kvHS6 产生的相位是完全平坦的,产生的波前误差:
Sk8%(JD7 y#]}5gJ
V/aQ*V{ R&6n?g6@/V file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_01_RT.lpd
Ms.PO{wb wrH7 pd 结果:评估光束参数 vP3K7En =E;=+eqt a`7%A H) 从生成的整形光束场分布,可以评估光束参数。 可以直接通过使用探测器界面实现。
~?FK ; ( 在这个例子中,我们对光束半径,发散角和M2值感兴趣。
;EK(b
yB-.sGu mWNR( ()v 整形光束在x和y方向上显示了一个几乎相同的半径。 发散角大约是4urad。
[X;>*- M2值明显高于1。(与理想高斯光束相比,高M2值是由光束偏离引起的)
EKcC+g ~_ *H)| file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_02_BeamShaping.lpd
|if'_x1V jmkRP"ZnA 光束质量优化 Jzk!K@ fH-NU-" (l
Lu?NpIi 通常,使用合适的高斯调制光阑以用于优化M2值。 因此,我们使用测量的半径作为腰束半径(消除发散角)来生成一个高斯光束。
CXBzX:T?# 之后,将接收场转换成一个透射函数。 将该传输函数用作光阑(在一个透射函数元件中)。
Q2*/`L}m\ @(Z( /P;: 结果:光束质量优化 `koOp ;!'qtw"CB ?#?e(mpo 由于通过高斯孔径传播,光束显示出理想高斯形状。 因此,M2值在两个方向上几乎都是1。
'4$lL6ly> GA.BI"l
T'hml doLkrEm& 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。)
ir]Mn.(Y O'fk&&l
uii7b7[w file: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_03_BeamOptimization.lpd
=KV@&Y^x4 ;vMn/ 反射镜方向的蒙特卡洛公差 8GY.){d!l ]K7`-p~T 对于公差,在随机模式下我们使用参数运行特性。
(/'h4KS@ :JR<SFjm m)r]F#@/ 这意味着参数变化是的正态
Z)NrhJC G=1m]>I8
26M~<Ic <_t5:3HL rw&y,%2 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。
(s088O 这意味着,波前对对齐误差很敏感。
T:U4:"
=Ci13< KQ
Rxx>{+f4M )Lb72;!? file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_04_Tolerancing.run
(Q'U@{s d]MGN^%o 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~P%HpF r]0(qg
H "O$& Ss 2$n 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。
bjlkX[{}I mk\i}U>` 总结 P])L8zK ZY)%U*jWU 实现并分析高性能离轴和无色散反射光束整形装置。
6%%PP8.F 1.模拟 2hy NVG&$ 通过使用光线追迹来验证反射光束整形设置。
K}Na3}m 2.研究 U%q:^S%#eG 为了计算场分布和评价光束参数,应用几何场追迹+(GFT+)引擎。
\BUqDd! 3.优化 M\dO({o 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。
b~j~ 4.分析 l&3ki! 通过应用蒙特卡罗公差来分析取向偏差的影响。
Q3,=~}ZNK 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。
O4E(R?wd awFhz 6 参考文献 ywEDy|Wn$~ [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).
R4SxFp Z:|9N/>T 进一步阅读 { V0>iN:~S 0V3gKd7 进一步阅读 AFm,CINa 获得入门视频
\6:>{0\ - 介绍光路图
q`[K3p
- 介绍参数运行
H<Hrwy~ 关于案例的文档
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jN6b*-2
- BDS.0002: Focus Investigation behind Aspherical Lens
\yG`Sfu2 - BDS.0003: Optimization of a Lens Doublet for Laser Beam Focusing
(f~gEKcB2u - BDS.0004: Focal Beam Size Reduction by Generating a Bessel Beam using Axicon Pair
,gmH2. sMm/4AY] \vVSh QQ:2987619807