光束传输系统(BDS.0005 v1.0) D ;> 7y}\
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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 xkDK5&V
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>; MJm }"T Q\v$
简述案例 i4|R0>b AaYH(2m- 系统详情 $@'BB=i 光源 ?-)!dl%N - 强象散VIS激光二极管 ({j8|{)+ 元件 IADHe\. - 光束准直和整形的反射元件(例如圆柱抛物面镜) &K0b3AWc - 具有高斯振幅调制的光阑 GmR3
a 探测器 We{@0K/O - 光线可视化(3D显示) F
`o9GLxM} - 波前差探测 -SM_JR3< - 场分布和相位计算 j$q5m 24L - 光束参数(M2值,发散角) j2Dw7"f3 模拟/设计 p Run5 )7 - 光线追迹(Ray Tracing:):基本系统预览和波前差计算 @??3d9I - 几何场追迹+和经典场追迹(Geometric Field Tracing Plus (GFT+) & Classic Field Tracing): v`,!wS
分析和优化整形光束质量 -NJpql{Cb 元件方向的蒙特卡洛公差分析 o9e8Oj& v%qOW)]. 系统说明 y-3'qq'E Dq<la+VlO
+ kMj|()>\ 模拟和设计结果 LXo$\~M8G8 S&}7XjY
R)66qRf 场(强度)分布 优化后
数值探测器结果 7_2D4CI
m&gd<rt/
Z}$sY>E
P_5aHeiJ {ze69 h 总结 |2l-s 1|y
`w
6Qsah 实现和分析高性能离轴和无色散反射光束整形装置。 jM$bWtq2 1.模拟 fc3 nQp7 使用光线追迹验证反射光束整形装置。 ^nPy(Q0 2.评估 AT1cN1:4? 应用几何场追迹+(GFT +)引擎来计算场分布和评价光束参数。 {KHI(*r; 3.优化 i-wRwl4aEF 利用一个具有高斯形状孔径函数的光阑和经典场追迹引擎来优化M2参数。 veq3t$sj 4.分析 gttsxOgktH 通过应用蒙特卡罗公差来分析方向偏差的影响。 /GGyM]k3 O z0-cM8t 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。 8s6[-F5 4uiq'- 详述案例 `'s_5Ek
vSnVq>-q& 系统参数 A.r7 ks &'/"=lK 案例的内容和目标 Nx.9)MjI
h7+"*fN 在BDS.0001,BDS.0002,BDS.0003和BDS.0004案例中,研究了折射光束传输系统。 ura&9~ .rk5u4yK
oUnb-,8n 目标是准直并对称由激光二极管发射的高斯光束。 @ !")shc 之后,研究并优化整形光束的质量。 /^xv1F{ 另外,探讨了镜像位置和倾斜偏差的影响。 29J|eBvxx 7N 0Bj! 模拟任务:反射光束整形设置 gg#9I(pX 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。 x >a h,
t[q2W"#.
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=Oy& f:s n3$=& 规格:像散激光光束 }BM`4/ :Ob4WU 由激光二极管发出的强像散高斯光束 6ZIPe~` 忽略发射区域在x和y方向可能发生的移动 HjK8y@j
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规格:柱形抛物面反射镜 *N$XQ{o YA@?L!F 有抛物面曲率的圆柱镜 Xi"9y @ 应用用锥形常数.-1来实现锥形界面 Mi.2
> 曲率半径等于焦距的两倍 oA5Qk3b: K{_~W yRF sd\}M{U 规格:离轴抛物面圆柱镜(楔型) GImPPF sP^:*B0 对称抛物面镜区域用于光束的准直 UhW{KIW 从VirtualLab元件目录使用离轴抛物面镜(楔型) ?M'CTz}<\ 离轴角决定了截切区域 K7C
<}y (KC08 规格:参数概述(12° x 46°光束) g"sb0d9 #tZ!D^GQHq
9QP= qGag{E5! 光束整形装置的光路图 BywEoS H%m^8yW1
XwEMF5[ 由于VirtualLab的相对坐标系统,则仅需设置z方向的距离。 U $#^ e 因为离轴抛物面镜的位置是相对于它的焦点,那么到反射镜2的距离z必须是负的。 hvTc( 0;mB x=rMjz-`_ 反射光束整形系统的3D视图 -}TP)/!,*
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'KmM%tN Lfx a^0 光学元件的定位可以通过使用3D系统视图来显示。 by9UwM=gp 绿线表示生成的光轴,由VirtualLab的基础定位方法生成(仅仅设置了距离z和倾角)。 =?Ry,^=b pWzYC@_W
详述案例 Mm8_EjMp ?W ^`Fa)]o 模拟和结果 gAvNm[=wD2 4?@5JpC9VA 结果:3D系统光线扫描分析 +xIVlH9`Q 首先,应用光线追迹研究光通过光学系统。
LT{g^g 使用光线追迹系统分析仪进行分析。 RQ|K?^k
v ]NaH *\q file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_01_RT.lpd I|*<[/)]y t@lTA>;U@ 使用参数耦合来设置系统 t_I-6`8o]
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自由参数: dW/(#KP/+
反射镜1后y方向的光束半径 *RJD^hu
反射镜2后的光束半径 vB7]L9=@"
视场角,这决定了离轴取向(这些值保存为全局变量) -d!84_d9
由于功能原理,所有系统参数(距离,焦距,直径)可以由光束参数分析计算。 UBv#z&@[
对于此计算,应用了嵌入的参数耦合功能。 ) 5`^@zx
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De$Ic"Z9L
hHMp=8J7 自由参数: uAYDX<Ja9 反射镜1后y方向的光束半径 s;<]gaonB_ 反射镜2后的光束半径 :p<:0W2! 视场角,这决定了离轴取向(这些值保存为全局变量) Y"5FK 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。 'h&>K,U?5 +tkm,>s #m7evb5eg* 如果这个例子评估20个参数,那么返回到光路图(LPD)。
N["M "s(N j5hQ;~Fa| R90chl 结果:使用GFT+进行光束整形 JvT#Fxj k ]$)};8;7W
)MN 6\v qoQ,3&< ak}ke 现在,利用几何场追迹+计算生成的光束剖面。
%MtaWZ h/aG."U s*CBYzOm 由于离轴设置,光线分布显示出轻微的不对称形状。
q2Gm8>F1y. IH=%%AS 不过,场分布几乎是对称的(最好是使用伪色(false colors))。
9Z2aFW9 sN[<{;K4 产生的相位是完全平坦的,产生的波前误差:
4[r:DM|8 vKbGG
B&3@b .Pe^u%J6F file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_01_RT.lpd
0}_1ZU -oju-gf K 结果:评估光束参数 )1 0aDTlr yaC_r-%U& k~Y_%#_
从生成的整形光束场分布,可以评估光束参数。 可以直接通过使用探测器界面实现。
pkIJbI{aS 在这个例子中,我们对光束半径,发散角和M2值感兴趣。
O[}2
ewYk> ]x_14$rk 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。
>Co@K^' 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)
5zJ#d}%}S" d$D3iv^hyx file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_02_BeamShaping.lpd
:n}t7+(>U ,-1taS 光束质量优化 "X1{* <~5$<L4 )Vy}oFT\ 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。
@:u2{>Yl 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)。
pKL^<'w0 bu\D*- 结果:光束质量优化 #0M,g rYA4(rYq sgeME^ v 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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Tw 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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0c:jwtf file: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_03_BeamOptimization.lpd
%$(*.o!+8 #w]:<R^ 反射镜方向的蒙特卡洛公差 "j+=py` ~Ywt o 对于公差,在随机模式下我们使用参数运行特性。
KA{Y*m^7 6n.C!,Zmn I^y,@EHR 这意味着参数变化是的正态
cM+s)4TPL Z}6H529[
$Xo_C_:B e0u*\b Kd,7x'h`E 对于这个例子,假设每个反射镜都有±0.1°的角度偏差(绝对的方向)。 由于这个偏差,整形光束的波前差明显增加。
^,Y#_$oR 这意味着,波前对对齐误差很敏感。
sJ/?R: bX]$S 5c_u
yu62$d WAbt8{$D file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_04_Tolerancing.run
5eSmyj-W =C2,?6! 第一个随机公差的典型强度分布:(相应的均方根波前差:1.08λ,40.4λ,140λ)
t[cZ|+^] fNaS?tV)
W 7Y5~%@ ;GxKPy 由于波前差和因此校准的偏差更大,M2值明显增加。可以使用高斯孔径来减少。
I_@XHhyVZ G8oOFBQD 总结 U ()36 sHulaX{ 实现并分析高性能离轴和无色散反射光束整形装置。
{e8.E<f- 1.模拟 m-No 8)2yA 通过使用光线追迹来验证反射光束整形设置。
cO
!2|v8i 2.研究 "8Y4;lbN.q 为了计算场分布和评价光束参数,应用几何场追迹+(GFT+)引擎。
U_c.Z{lC4 3.优化 g"sW_y_O 通过使用显示出高斯整形孔径函数和经典场追迹引擎来优化M2参数。
p1L8g[\ 4.分析 %t^-Guz 通过应用蒙特卡罗公差来分析取向偏差的影响。
H{CG/+x 可以使用VirtualLab Fusion非常有效地模拟和分析复杂的光束整形装置,尤其是离轴系统。为此,根据情况应用不同的模拟引擎。
`!\`yI$!%w NrdbXPHceN 参考文献 f=Rx8I [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).
Ey!+rq} m [FH> 进一步阅读 xTW$9>@\m @bj3N 进一步阅读 mmG+"g$| 获得入门视频
7Z/KXc[b - 介绍光路图
>;.'$- - 介绍参数运行
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4b B)t# OXuBtW*,z+ Rj9YAW$ QQ:2987619807