光束传输系统(BDS.0005 v1.0) nUL8*#p-
do:3aP'S,
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 S>oQm
0V&6"pF_Y'
MWS=$N)v* q!
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简述案例 k-b0Eogp] fQ^45ulz 系统详情 \666{. a 光源 y0R5YCq\": - 强象散VIS激光二极管 t9zF
WdW 元件 BQol>VRu - 光束准直和整形的反射元件(例如圆柱抛物面镜) ,
LP |M: - 具有高斯振幅调制的光阑
5Y\wXqlY 探测器 QJaF6>m - 光线可视化(3D显示) :Q\{LB c - 波前差探测 nSL
x1Q - 场分布和相位计算 X~O2!F - 光束参数(M2值,发散角) :-=,([TJ 模拟/设计 ' ju{j`b - 光线追迹(Ray Tracing:):基本系统预览和波前差计算 2<*DL6 - 几何场追迹+和经典场追迹(Geometric Field Tracing Plus (GFT+) & Classic Field Tracing): { L(Q|bB 分析和优化整形光束质量 *jps}uk< 元件方向的蒙特卡洛公差分析 <xm>_~,w j z aC 系统说明 :n:Gr? (bIg6_U7\
4&Uq\,nx 模拟和设计结果 ]Y'oxh fXPD^}?Ux4
ab 1qcQ< 场(强度)分布 优化后
数值探测器结果 F]hKi`@
pr2b<(Pm
5y. n
I$o^F/RH ,1"w2, = 总结 &J)q _Z8
idLysxN 实现和分析高性能离轴和无色散反射光束整形装置。 F
j_r
n 1.模拟 R0R Xw 使用光线追迹验证反射光束整形装置。 'Jb6CRn 2.评估 Nj2f?',;U 应用几何场追迹+(GFT +)引擎来计算场分布和评价光束参数。 f&w8o5=|I 3.优化 (Yzy;"iAu 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。 =|lKB; 4.分析 g.v)qB 通过应用蒙特卡罗公差来分析方向偏差的影响。 qHGXs@*M& P&@:'' 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。 17Q1Xa V[R33NYG 详述案例 u.wm;eK[
1sL#XB$@N 系统参数 '2u(fLq3h bqwQi>^Cw 案例的内容和目标 HSk gS
I*/?*p/I 在BDS.0001,BDS.0002,BDS.0003和BDS.0004案例中,研究了折射光束传输系统。 ]&za^%q0& b_&;i4[
3Zm'09A-. 目标是准直并对称由激光二极管发射的高斯光束。 yJx{6 之后,研究并优化整形光束的质量。
5:mS~ 另外,探讨了镜像位置和倾斜偏差的影响。 ({#9gTP2b yub| 模拟任务:反射光束整形设置 (R_#lRaQ 引入的反射光束整形装置是基于一个反射镜系统,此系统由两个抛物面圆柱反射镜镜与抛物面截面反射镜组成。焦点距离和镜子的位置取决于输入光束的发散角。 2\flTO2Ny
6&o9mc\I
m_Owe/BC#m 3siWq9.
W+[XNIg5 `C~RA,M 规格:像散激光光束 -c-#1_X5 EG<YxNX, 由激光二极管发出的强像散高斯光束 W]!{Y'G 忽略发射区域在x和y方向可能发生的移动 V[<]BOM\v
&Q>)3] |p
D-8NDa(`
C9-IJj
(f DA MTZbRi6z
规格:柱形抛物面反射镜 " gB. N=J$+ 有抛物面曲率的圆柱镜 p`//
*gl 应用用锥形常数.-1来实现锥形界面 ;=IC.<Q<} 曲率半径等于焦距的两倍 KX e/i~AS S/}6AX#F4 7\sJ=* 规格:离轴抛物面圆柱镜(楔型) nJJ9>#<g$ l MCoc 'ae 对称抛物面镜区域用于光束的准直 W+
tI(JZ 从VirtualLab元件目录使用离轴抛物面镜(楔型) (?SK< 4! 离轴角决定了截切区域 6Q<^,`/T Qp{gV Ys 规格:参数概述(12° x 46°光束) 3.q%?S}* 4q"x|}a
MWv_BXQ 6"^Yn.
光束整形装置的光路图 F+A"-k_\T# UGuEZ-r
fsU6o4 由于VirtualLab的相对坐标系统,则仅需设置z方向的距离。 TrxZS_ 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。 K!/"&RjW. AV0m31b 反射光束整形系统的3D视图 q\Cg2[nn2
x`@!hJc:[e
^,L vQW4 csg:#-gE 光学元件的定位可以通过使用3D系统视图来显示。 z=TaB^-) 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)。 p[BF4h{E l4+!H\2 详述案例 (are2!Oq w9I7pIIl 模拟和结果 <rUH\z5cP ZV}"k_+- 结果:3D系统光线扫描分析 1:<= zqh0 首先,应用光线追迹研究光通过光学系统。 y2k'^zE 使用光线追迹系统分析仪进行分析。 `}:q@:% ,1'9l)zP file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_01_RT.lpd +TW9BU'a^ SVsLu2tVY 使用参数耦合来设置系统 uGm~ Oo
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自由参数:
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反射镜1后y方向的光束半径 " , c1z\
反射镜2后的光束半径 4`lt 4L
视场角,这决定了离轴取向(这些值保存为全局变量) ;K<e]RI;?
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。 5b
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对于此计算,应用了嵌入的参数耦合功能。 Bw-<xwD
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u 自由参数: }:u" ?v=|j 反射镜1后y方向的光束半径 7%?2>t3~ 反射镜2后的光束半径 B6)d2O9C 视场角,这决定了离轴取向(这些值保存为全局变量) +jzwi3B` 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。 V4cCu~(3;~ n>]`8+a~%X } ).rD 如果这个例子评估20个参数,那么返回到光路图(LPD)。
)1Rn;(j9Re z@\C/wX [.\uHt 结果:使用GFT+进行光束整形 Q!DH8'|4?L Wyu$J
P7GuFn/p~2 UhuEE C?@vBM} 现在,利用几何场追迹+计算生成的光束剖面。
yl|?+ )N[9r{3 6?y<F4
由于离轴设置,光线分布显示出轻微的不对称形状。
C/Vs+aW
n ([~9v@+ 不过,场分布几乎是对称的(最好是使用伪色(false colors))。
Il(p!l<Xz# *Ag</g@ h 产生的相位是完全平坦的,产生的波前误差:
.?7u'%6x?{ \l^L?69
nn>1OO ,~^0AtLv file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_01_RT.lpd
4W7 H/8H`9S$ 结果:评估光束参数 :s8^nEK ; MU8@?yN uC{qaMQ 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。
.!uXhF' 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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*^j'G^n o&]b\dV 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。
[RtTi<F^ 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)
6&8 ([J l ;"v&? file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_02_BeamShaping.lpd
VO#x+u]/ @tQu3Rq@ 光束质量优化 l,cnMr^.W 8U,VpuQ: 4 .7YIM 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。
0V*B3V< 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)。
YyOPgF] M /Y=Cg%+ 结果:光束质量优化 B/"TaXVU >*jcXao^ 8<BYAHY^ 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。
WZz8VF ><<(6
,;3#}OGg a?Q\nu1 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。)
}xZR`xP( =T_E]>FF9
gc~nT/lfK file: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_03_BeamOptimization.lpd
Y0nnn +tsF.Is!t 反射镜方向的蒙特卡洛公差 5^kLNNum Swugt"`nN 对于公差,在随机模式下我们使用参数运行特性。
ZJL8"(/R 7Mx F?
I >Z0F n 这意味着参数变化是的正态
#G</RYM~m _=,\uIrk
71euRIW'5 m9yi:zT% UoDS)(i 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。
Ew`(x30E 这意味着,波前对对齐误差很敏感。
GnAG'.t-Z 'G] P09`*)
g]kM7,/M g.L~Z1- file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_04_Tolerancing.run
^HS;\8Xvb 12 {F 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)
X#;n Gq)5 U.XvS''E
.bdp=vbA VO"/cG;]* 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"E%U:y3P |nOqy&B 总结 7rIz .AB n$ml] 实现并分析高性能离轴和无色散反射光束整形装置。
;_$Q~X 1.模拟 5OHg% ^ 通过使用光线追迹来验证反射光束整形设置。
*}F>c3x] 2.研究 `'W/uCpl 为了计算场分布和评价光束参数,应用几何场追迹+(GFT+)引擎。
aPU.fER 3.优化 BZJ\tPSR 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。
ko-3`hX` 4.分析 /,C;fT<R 通过应用蒙特卡罗公差来分析取向偏差的影响。
h#hx(5"6 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。
9Wu c1# Y"{L&H ` 参考文献 q fc:%ks2 [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).
mS$9D{ <K
g=?wb 进一步阅读 Fb2,2Px ]|JQH 进一步阅读 ;C^!T 获得入门视频
^"dVz. - 介绍光路图
lF[m*}l - 介绍参数运行
eeVDU$*e= 关于案例的文档
lpq)vKM}^ - BDS.0001: Collimation of Diode Laser Beam by Objective Lens
%>p[;>jW - BDS.0002: Focus Investigation behind Aspherical Lens
QJ
i5 H - BDS.0003: Optimization of a Lens Doublet for Laser Beam Focusing
7`s*
{ - BDS.0004: Focal Beam Size Reduction by Generating a Bessel Beam using Axicon Pair
O'Mo/
u1- Fe[)-_%G !Y8+Z&^2 QQ:2987619807