光束传输系统(BDS.0005 v1.0) lC4PKmno
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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 .`+yo0O:
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O"iak {Zl4C;c
简述案例 =ajLa/m' `O
n(v 系统详情 =Epq%,4nG 光源 d' OGVN - 强象散VIS激光二极管 &`@lB (m 元件 QF&6?e06p0 - 光束准直和整形的反射元件(例如圆柱抛物面镜) N%u - 具有高斯振幅调制的光阑 N|<bVq% 探测器 $
9 =8@ - 光线可视化(3D显示) L;lk.~V4T - 波前差探测 \Z'/+}^h - 场分布和相位计算 9(OAKUQ - 光束参数(M2值,发散角) \4QH/e 模拟/设计 }I'^./za - 光线追迹(Ray Tracing:):基本系统预览和波前差计算 &F`L}#oL& - 几何场追迹+和经典场追迹(Geometric Field Tracing Plus (GFT+) & Classic Field Tracing): P5P<" 分析和优化整形光束质量 `;/XK,m- 元件方向的蒙特卡洛公差分析 Qt~B#R.
V D )gD< 系统说明 lRH0)5`
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{2EMz|&8 模拟和设计结果 t)'dF*L x?=B\8m
/GN4I!LA 场(强度)分布 优化后
数值探测器结果 A Iv<f9*.:
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Y;g% e3nu
GMe0;StT ^Et,TF\ 总结 +4HlRGH
f~R[&q+ 实现和分析高性能离轴和无色散反射光束整形装置。 BUDGyl/= 1.模拟 5{>>,pP& 使用光线追迹验证反射光束整形装置。 }H2#H7!H 2.评估 =hhvmo 应用几何场追迹+(GFT +)引擎来计算场分布和评价光束参数。 ~QCA -Yud 3.优化 xU:4Y0y8 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。 ;AJ<
LC 4.分析 rei5{PC 通过应用蒙特卡罗公差来分析方向偏差的影响。 9t0Cj/w}
:$2Yg[Zc3 对于复杂的光束整形装置,特别是离轴系统,可以使用VirtualLab来进行高效的模拟和分析。模拟过程中,根据情况应用不同的模拟引擎。 s-%J5_d f 7*MU2gb 详述案例 ZMJ3NN]F
o X@nP?\ 系统参数 >j:|3atb UO1$UF!
QC 案例的内容和目标 ])=H
Pt(tRH B 在BDS.0001,BDS.0002,BDS.0003和BDS.0004案例中,研究了折射光束传输系统。 yfC2^#9 Zu F+3!uWUK
p {?}g' 目标是准直并对称由激光二极管发射的高斯光束。 \imp7}N 之后,研究并优化整形光束的质量。 sS|<&3 另外,探讨了镜像位置和倾斜偏差的影响。 )WmZP3$^TX =1IEpxh% 模拟任务:反射光束整形设置 B*2{M 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。 m#;.yR
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qsTq*G JSRg?p\ 规格:像散激光光束 s&0*'^'O[S R}hlDJ/m- 由激光二极管发出的强像散高斯光束 d=F)y~&' 忽略发射区域在x和y方向可能发生的移动 :v#8O~
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~T7\8K+ $ /3s@6Ex}E
规格:柱形抛物面反射镜 C[g&F0 6 Xj(>.E{~H 有抛物面曲率的圆柱镜 Lg b 应用用锥形常数.-1来实现锥形界面 QU,?}w'?d 曲率半径等于焦距的两倍 pj+tjF6Np 418gcg6) ..aK sSm( 规格:离轴抛物面圆柱镜(楔型) f@L\E>t sI$:V7/! 对称抛物面镜区域用于光束的准直 F=VoFmF@ 从VirtualLab元件目录使用离轴抛物面镜(楔型) @YsL*zw 离轴角决定了截切区域 yG4 MUf6 aC4m{F[ 规格:参数概述(12° x 46°光束) h ;jsH! kr6:{\DU:B
N]*!8 >H8^0n)? 光束整形装置的光路图 IG>>j} +Z]y #=
I ;l`VtD 由于VirtualLab的相对坐标系统,则仅需设置z方向的距离。 gl Li 因为离轴抛物面镜的位置是相对于它的焦点,那么到反射镜2的距离z必须是负的。 uz8nRS s wH#Lb@cfZ0 反射光束整形系统的3D视图 rtoSCj:
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W%w82@' %sYk0~E 光学元件的定位可以通过使用3D系统视图来显示。 S`fu+^cv 绿线表示生成的光轴,由VirtualLab的基础定位方法生成(仅仅设置了距离z和倾角)。 gr[D!D> -B",&yTV 详述案例 {XyG1 YK7gd|LR] 模拟和结果 &MBOAHhze 9
4 "f 结果:3D系统光线扫描分析 8}]l9"q( 首先,应用光线追迹研究光通过光学系统。 A=y24m 使用光线追迹系统分析仪进行分析。 'w: tq iFY]0@yt file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_01_RT.lpd MI?]8+l J*/$ywI 使用参数耦合来设置系统 Ti /;|lP@
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自由参数: /%c+
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反射镜1后y方向的光束半径 G;87in ,}
反射镜2后的光束半径 -(`K7T>D.
视场角,这决定了离轴取向(这些值保存为全局变量) `W6:=H
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。 QJb7U5:B+
对于此计算,应用了嵌入的参数耦合功能。
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O(b"F?
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`kI?Af*;v 自由参数: )cfp(16 反射镜1后y方向的光束半径 |E>v~qD8I 反射镜2后的光束半径 ;F"
kD 视场角,这决定了离轴取向(这些值保存为全局变量) ;))[P_$zB 基于光束发散角和直径(x和y方向)焦点,可以计算并设置反射镜的直径和距离z。 wR`w@5,d AycA:< ~7F EY0 / 如果这个例子评估20个参数,那么返回到光路图(LPD)。
5M/%%Ox 1_p[*h (Q*2dd> 结果:使用GFT+进行光束整形 w-{#6/<kI5 v]UU&Jq8U
S}XB
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!;BZ# tF& &z{dr~ 现在,利用几何场追迹+计算生成的光束剖面。
8,Q.t7v 6z%&A]6k: 7M&.UzIY` 由于离轴设置,光线分布显示出轻微的不对称形状。
mH7CgI 2`q^Q 不过,场分布几乎是对称的(最好是使用伪色(false colors))。
>vNk kxWyQ _ d(Ks9 产生的相位是完全平坦的,产生的波前误差:
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Gx~"iM soFvrl^Ql+ file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_01_RT.lpd
S]#=ES'^/ `SSP53R(0 结果:评估光束参数 =]2RC1#}e \6nQ-S_ "OlI-^y 从生成的整形光束场分布,可以评估光束参数。 可以直接通过使用探测器界面实现。
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4v) 在这个例子中,我们对光束半径,发散角和M2值感兴趣。
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XQ+-+CD *;ZW=%M 整形光束在x和y方向上显示了一个几乎相同的半径。 发散角大约是4urad。
j|VlHDqR M2值明显高于1。(与理想高斯光束相比,高M2值是由光束偏离引起的)
l72ie lL(}dbT~N file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_02_BeamShaping.lpd
,i$(yx? /(WX!EEsB 光束质量优化 s\3Z?zm8 S{`!9Pii M25z<Y 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。
%3@RZe 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)。
'6Z/-V4k )=SYJ-ta< 结果:光束质量优化 eL]w' }\ =":V
WHf k*UR#z(I 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。
w$<fSe7 p1`'1`.3
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然而,光束半径是略有减少。(光束半径显示在最后一张幻灯片是由于其偏离了理想高斯。)
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*|.yX%"k file: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_03_BeamOptimization.lpd
)MX1776kU j{Qbzczy, 反射镜方向的蒙特卡洛公差 7HR%rO?' szM=U$jKq 对于公差,在随机模式下我们使用参数运行特性。
S92!jp/ L}sm R, 1PT_1[eAR 这意味着参数变化是的正态
BzG!Rg|J KI?1(L
3!L<=X ?U.&7yY kosJ]q'U 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。
;H#R{uR_< 这意味着,波前对对齐误差很敏感。
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l.W 1$g %~v76;H< file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_04_Tolerancing.run
gCBZA;/ /Z9`uK 第一个随机公差的典型强度分布:(相应的均方根波前差:1.08λ,40.4λ,140λ)
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x@bl]Z(ne/ A"T. nqB^y 由于波前差和因此校准的偏差更大,M2值明显增加。可以使用高斯孔径来减少。
]V]@Zna@g MsiC!j.- 总结 2*",{m %cjGeS6} 实现并分析高性能离轴和无色散反射光束整形装置。
)bN3-_ 1.模拟 *]UEF_ 通过使用光线追迹来验证反射光束整形设置。
x`|tT%q@l 2.研究 <?va)
ou 为了计算场分布和评价光束参数,应用几何场追迹+(GFT+)引擎。
!v;_@iW3e 3.优化 Q9'p3"yoE 通过使用显示出高斯整形孔径函数和经典场追迹引擎来优化M2参数。
}T*xT>p^3 4.分析 Y
Z2VP 通过应用蒙特卡罗公差来分析取向偏差的影响。
?Dp^dR 可以使用VirtualLab Fusion非常有效地模拟和分析复杂的光束整形装置,尤其是离轴系统。为此,根据情况应用不同的模拟引擎。
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T? 参考文献 L"^366M! [1]M. Serkan, H. Kirkici, and H. Cetinkaya, “Off-axis mirror based optical system design for circularization, collimation, and expansion of elliptical laser beams”, Appl. Optics 46, No. 22, 5489-5499 (2007).
W2LblZE! Q1&dB{L 进一步阅读 L}S4Zz18 5$G??="K 进一步阅读 T|iF/p]F 获得入门视频
EF^=3 - 介绍光路图
0*M}QXt - 介绍参数运行
}c#/1J7 关于案例的文档
vgp%;-p( - BDS.0001: Collimation of Diode Laser Beam by Objective Lens
ZJ}LnPr - BDS.0002: Focus Investigation behind Aspherical Lens
&``oZvuB - BDS.0003: Optimization of a Lens Doublet for Laser Beam Focusing
Oqe.t;E 0} - BDS.0004: Focal Beam Size Reduction by Generating a Bessel Beam using Axicon Pair
X|B;>q 4g^+y.,r_f tNf" X! QQ:2987619807