光束传输系统(BDS.0005 v1.0) DHQavHqbZ
1$H*E~
二极管激光光束使用无色散离轴反射装置进行准直和整形 #!qa#.Yi
jt=%oa
eT0Yp ?U$H`[VF}
简述案例 4CCtLHb ?hHVawt 系统详情 e'Njl?>3 光源 teIUSB[ - 强象散VIS激光二极管 ):-\TVz~ 元件 >NDI<9<'0} - 光束准直和整形的反射元件(例如圆柱抛物面镜) 8iQ8s;@S&> - 具有高斯振幅调制的光阑 _HjS!(lMk 探测器 Xy0*1$IS] - 光线可视化(3D显示) xY v@ - 波前差探测 cgY+xd@ - 场分布和相位计算 F/}(FG<'>I - 光束参数(M2值,发散角) @'P\c 模拟/设计 ()%NotN; - 光线追迹(Ray Tracing:):基本系统预览和波前差计算 d|I?%LX0p - 几何场追迹+和经典场追迹(Geometric Field Tracing Plus (GFT+) & Classic Field Tracing): ^N#z&oh 分析和优化整形光束质量 4E:kDl* @ 元件方向的蒙特卡洛公差分析 cc37(=oKL J%r$jpd' 系统说明 xYSNop3_ w`ebZa/j
"0Ca;hSLM2 模拟和设计结果 q.I (m:ktd=x
lfTDpKz3D 场(强度)分布 优化后
数值探测器结果 fRlO.!0(
S3fyt]pp
'wA4}f
pT ]: TRPS 8p"R4 总结 K%i9S;~
A-S!Z2m\ 实现和分析高性能离轴和无色散反射光束整形装置。 zw,( kv 1.模拟 ,.6)y1! 使用光线追迹验证反射光束整形装置。 |
6/ # H* 2.评估 85gdmla@9 应用几何场追迹+(GFT +)引擎来计算场分布和评价光束参数。 dkUh[yo"H 3.优化 J2Y
S+%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。 $e#V^dph 4.分析 &-R(u}m-F 通过应用蒙特卡罗公差来分析方向偏差的影响。 v2K6y|6, {PBm dX 对于复杂的光束整形装置,特别是离轴系统,可以使用VirtualLab来进行高效的模拟和分析。模拟过程中,根据情况应用不同的模拟引擎。 J) I|Xot L>@:Xo@ 详述案例 o!$O+%4
7gxC
xfL$ 系统参数 + 0DPhc ,2>nr goM 案例的内容和目标 9=o;I;I
yUY* l@v] 在BDS.0001,BDS.0002,BDS.0003和BDS.0004案例中,研究了折射光束传输系统。 CQ;.}=j
, J!+)v
HEBKRpt 目标是准直并对称由激光二极管发射的高斯光束。 {VK 之后,研究并优化整形光束的质量。 `514HgR 另外,探讨了镜像位置和倾斜偏差的影响。 :n0czO6E /k_?S? 模拟任务:反射光束整形设置 zqJ0pDS 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。 ;:Kd?Tz$
u*"mdL2
<<vT"2Q] P,RdYM06
a Byetc88/ _]aA58,j 规格:像散激光光束 =wcqCW,] P&kjtl68Y 由激光二极管发出的强像散高斯光束 N0mP
EF2 忽略发射区域在x和y方向可能发生的移动 wbImE;-Z
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$C.;GU EQ
qvH RP@
'.$va< T*3>LY+bb
规格:柱形抛物面反射镜 n-)Xs;`2 ]
-}Zd\Rs 有抛物面曲率的圆柱镜 b~Q8&z2 应用用锥形常数.-1来实现锥形界面 Rzj1D:?X@ 曲率半径等于焦距的两倍 n`TXmg ) 1PjI9M =k0qj_ 规格:离轴抛物面圆柱镜(楔型) K (!+l KEfx2{k b 对称抛物面镜区域用于光束的准直 $C^tZFq 从VirtualLab元件目录使用离轴抛物面镜(楔型) :Sc"fG,g) 离轴角决定了截切区域 |,)=-21&; =" Sb>_ 规格:参数概述(12° x 46°光束) aM6qYO!jA
{9_}i#,vR
o?]N2e&( 0 v>*P* 光束整形装置的光路图 Nk
~"f5q7 V'Z Z4og
9snc
*< 由于VirtualLab的相对坐标系统,则仅需设置z方向的距离。 bd&
/B&a 因为离轴抛物面镜的位置是相对于它的焦点,那么到反射镜2的距离z必须是负的。 L0QF(:F5 G[4$@{ 反射光束整形系统的3D视图 W? SFtz
1;FtQnvH
}j\_XaB }#D+}Mo!, 光学元件的定位可以通过使用3D系统视图来显示。 S#[w).7 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)。 {1VMwANj !M*$pQi} 详述案例 PgMU|O7To #=V[vbTY 模拟和结果 XUK!1} VX{9g#y$j 结果:3D系统光线扫描分析 ]ML(=7z" 首先,应用光线追迹研究光通过光学系统。 zMI_8lNz 使用光线追迹系统分析仪进行分析。 2M`:/ shq JIH6! file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_01_RT.lpd 0<4Nf]i dd6m/3uUW 使用参数耦合来设置系统 Yb?L:,a(I
*rH#k?
e0&x?U*/
自由参数: :41Ch^\E
反射镜1后y方向的光束半径 @;1Ym\zc
反射镜2后的光束半径 Nfo`Q0\[P
视场角,这决定了离轴取向(这些值保存为全局变量) x<gP5c>zm
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。 +B#+'
对于此计算,应用了嵌入的参数耦合功能。 0~( f<:
M4rK
+ebmve \+
?VRf5 Cr-
d(!g9H
A.wuB
M9ACaf@ 自由参数: s+a} _a: 反射镜1后y方向的光束半径 -:~"c@D 反射镜2后的光束半径 v3I-i|L<) 视场角,这决定了离轴取向(这些值保存为全局变量) X :wfmb 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。 |g1~- 5'%nLW7;O :SJxG&Pm=~ 如果这个例子评估20个参数,那么返回到光路图(LPD)。
=+
vl+h 40$- ]i ^X\SwgD2w 结果:使用GFT+进行光束整形 Q xm:5P (Ee5Af,4
7%)KB4(\_ TRzL": l)K8.(2 现在,利用几何场追迹+计算生成的光束剖面。
6*r#m%| ;,7/> Vt :ND e<6?u 由于离轴设置,光线分布显示出轻微的不对称形状。
ic=tVs rjWn>M 不过,场分布几乎是对称的(最好是使用伪色(false colors))。
{[:]}m(c RTQtXv6mD 产生的相位是完全平坦的,产生的波前误差:
E=$li DU|>zO%
hRaX!QcG3 4qvE2W}& file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_01_RT.lpd
'MK"*W8QRM V*j1[d 结果:评估光束参数 Dhze2q)o PHU$<> 2Y1y;hCK 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。
MfG8=H2#| 在这个例子中,我们对光束半径,发散角和M2值感兴趣。
L{F[>^1Sb
GJj} |+| +rWcfXOHM 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。
<Gw>}/-^ 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)
-J]j= h,@tfd U^ file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_02_BeamShaping.lpd
n"g)hu^B >hv8zHOO: 光束质量优化 ,?oC+9w h\lyt(.s F XG,DJ: 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。
q~6a$8+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)。
8k9Yoht $i;m9_16 结果:光束质量优化 Ge^(Ag}vE |YcYWok G}LOQ7 由于通过高斯孔径传播,光束显示出理想高斯形状。 因此,M2值在两个方向上几乎都是1。
dj2w_:&W -jWXE
#I}w$j
i k<A|+![ 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。)
y"Ios:v@- HyYol*
["0DXm%t file: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_03_BeamOptimization.lpd
F#KUu3;B `b*x}HP$ 反射镜方向的蒙特卡洛公差 8;y\Ln?B fM!@cph(8 对于公差,在随机模式下我们使用参数运行特性。
r,Tq";N' TH>7XK<90M #ja6nt8GC 这意味着参数变化是的正态
u3C0!{v *3# RS
63HtZ=hO7 BT|n+Y[ on.m
'-s 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。
(Qd@Q,@(s 这意味着,波前对对齐误差很敏感。
<tgfbY^nL 0w!:YB ,}
v-&@c zb. ^p
X file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_04_Tolerancing.run
aE[:9{<| 'k9Qd:a} 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)
Jix;!(" ZmaGp* Wj
<,</ Ge U-pBat.$'C 由于波前差和因此校准的偏差更大,M2值明显增加。可以使用高斯孔径来减少。
@r]1;KG H,Yrk(O- 总结 p+}eP|N gr \vC 实现并分析高性能离轴和无色散反射光束整形装置。
9)J)r\ 1.模拟 seiE2F[ 通过使用光线追迹来验证反射光束整形设置。
xG:7AGZ$[ 2.研究
LX</xI08W 为了计算场分布和评价光束参数,应用几何场追迹+(GFT+)引擎。
sWFw[Y> 3.优化 IPk"{T3 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。
=~q Xzq 4.分析 %o_CD>yD 通过应用蒙特卡罗公差来分析取向偏差的影响。
Bxk2P<d 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。
:~\ y< MZS/o3 参考文献 PJ2m4ulY [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).
wpa^]l rq|>z . 进一步阅读 DEt;$>tl
5 qkD9xFp 进一步阅读 Ns6CxE9 获得入门视频
ALt^@|!d - 介绍光路图
XL`i9kV? - 介绍参数运行
S#l)|c_~ 关于案例的文档
AME<V-5 - BDS.0001: Collimation of Diode Laser Beam by Objective Lens
i+~H~k}"X - BDS.0002: Focus Investigation behind Aspherical Lens
YzYj/,?r - BDS.0003: Optimization of a Lens Doublet for Laser Beam Focusing
8_{XrTw( - BDS.0004: Focal Beam Size Reduction by Generating a Bessel Beam using Axicon Pair
Q+Ya\1$6A ,8+Jt@L {}tv(8]^ QQ:2987619807