光束传输系统(BDS.0005 v1.0) "?apgx 6
#yW.o'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 %55@3)V8Rf
9$7&URwSDI
&w+;N5}3 TZ?Os4+
简述案例 ecr886 XB0a dp 系统详情 u~s
Sk 光源 $/u1chf - 强象散VIS激光二极管 `J72+ RA 元件 ?h/xAl - 光束准直和整形的反射元件(例如圆柱抛物面镜) 8 YNu< - 具有高斯振幅调制的光阑 =%!e(N'p 探测器 9mam ~)_ | - 光线可视化(3D显示) ^vJ"-{ - 波前差探测 LmP qLH'(Q - 场分布和相位计算 gks ==|s. - 光束参数(M2值,发散角) Z+g1~\ 模拟/设计 8 RVS)D'' - 光线追迹(Ray Tracing:):基本系统预览和波前差计算 =EQJqj1T - 几何场追迹+和经典场追迹(Geometric Field Tracing Plus (GFT+) & Classic Field Tracing): l0I}&,+ 分析和优化整形光束质量 Y 4d3n 元件方向的蒙特卡洛公差分析 {@?G 9UypA _@Y"$V]=Vt 系统说明 !)N|J$FU p8Iw!HE
yQ9ZhdQS 模拟和设计结果 rah,dVE] !lAD
q|$
sONBQ9 场(强度)分布 优化后
数值探测器结果 _5mc('
Z1M>-[j)
!=3Rg-'d1
r!7 Y'| cB#nsu> 总结 \#CM
<%
?>af'o: 实现和分析高性能离轴和无色散反射光束整形装置。 Br}h/!NU/ 1.模拟 -D^L}b 使用光线追迹验证反射光束整形装置。 6R`Oh uN.> 2.评估 I]h-\;96 应用几何场追迹+(GFT +)引擎来计算场分布和评价光束参数。 h4/X
0@l` 3.优化 mL woi!]m 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。 [8"oj hdV 4.分析 LOr|k8tL% 通过应用蒙特卡罗公差来分析方向偏差的影响。 #O~XVuvF0 cq*=|m0}Z 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。 IS BV%^la| Bn?:w\%Ue 详述案例 m
41t(i
{^5?)/< 系统参数 #]9hTa IR mffIf1f 案例的内容和目标 -I":Z2.fR
6 {}JbRNf 在BDS.0001,BDS.0002,BDS.0003和BDS.0004案例中,研究了折射光束传输系统。 k;I &.H ][d,l\gu+s
dA_YL?or 目标是准直并对称由激光二极管发射的高斯光束。 =p@8z
/u 之后,研究并优化整形光束的质量。 '7*=`q{
另外,探讨了镜像位置和倾斜偏差的影响。 iEIg: |%1?3Mpn 模拟任务:反射光束整形设置 Ri#H.T<' 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。 1f#mHt:(
[I l~K
wvMW| QvLZg
@]HXP_lyD/ 5,pSg 规格:像散激光光束 U47}QDh 8' K0L(3[ 由激光二极管发出的强像散高斯光束 3= -pG 忽略发射区域在x和y方向可能发生的移动 &\C [@_
R}:KE&tq
s%pfkoOY%
k+^'?D--'P
&|Pu-A"5~ !k&Q 5s:
规格:柱形抛物面反射镜 ZJ,cQ+fn HKO739&n} 有抛物面曲率的圆柱镜 CO?Xt+1hR 应用用锥形常数.-1来实现锥形界面 Ucdj4[/,h 曲率半径等于焦距的两倍 %7hB&[ 5 2Y!S_Hw8 ?BA^YF 规格:离轴抛物面圆柱镜(楔型) ($nrqAv4 vuQ%dDxI 对称抛物面镜区域用于光束的准直 |=a}iU8 从VirtualLab元件目录使用离轴抛物面镜(楔型) jJZgK$5+ 离轴角决定了截切区域 J;$N{"M "xRBE\B 规格:参数概述(12° x 46°光束) *&Lq!rFS BV`- =wRC
7piuLq+ ;z~n.0' 光束整形装置的光路图 [&?8,Q( sj?3M@l95W
2[fN\e{ 由于VirtualLab的相对坐标系统,则仅需设置z方向的距离。 j2l55@ 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。 JRMM? y 'R<&d}@P*# 反射光束整形系统的3D视图 z*$q8Z&7rg
Q7X3X,
SLfFqc+n0 >wHxmq8F5< 光学元件的定位可以通过使用3D系统视图来显示。 Va
VN 绿线表示生成的光轴,由VirtualLab的基础定位方法生成(仅仅设置了距离z和倾角)。 u{N,Ib
8 I zbU)ud 详述案例 {%2v Gn F0vM0e- 模拟和结果 kql0J|P? )vg5((C 结果:3D系统光线扫描分析 P|tNL}2`; 首先,应用光线追迹研究光通过光学系统。 Wo~vhv$E 使用光线追迹系统分析仪进行分析。 vIl+#9L0 7R#+Le) file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_01_RT.lpd .`<@m]m- z7M_1%DEx 使用参数耦合来设置系统 wkqX^i7ls
38DT2<qC
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h#C' sn
自由参数: sVk$x:k1M
反射镜1后y方向的光束半径 mI*[>#q>
反射镜2后的光束半径 !o=U19)
视场角,这决定了离轴取向(这些值保存为全局变量) r0d35
由于功能原理,所有系统参数(距离,焦距,直径)可以由光束参数分析计算。 |tR
OL9b
对于此计算,应用了嵌入的参数耦合功能。 rNjn~c
-Y
Bd, k3
zA+~7;7E
Ghl'nqPlm
.h&k jD
pD]0`L-HJU
I1oje0$ 自由参数: HHX-1+L 反射镜1后y方向的光束半径 u]u[(K5F 反射镜2后的光束半径 @' ;B_iQ 视场角,这决定了离轴取向(这些值保存为全局变量) 1&;QyTN 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。 -/{4Jf Wf f7h*Vu`>
PHA-9\jC{ 如果这个例子评估20个参数,那么返回到光路图(LPD)。
J_Ltuso kn)t'_jC :1t~[-h^ 结果:使用GFT+进行光束整形 Q#h
9n] 5 Xc"&0v%;#
%sHF-n5P U9D!GKVp \AL
f$88>@ 现在,利用几何场追迹+计算生成的光束剖面。
<E\$3Ym9 5JEbe '13ZX: 由于离轴设置,光线分布显示出轻微的不对称形状。
s Y?,0T_m HV6f@ 不过,场分布几乎是对称的(最好是使用伪色(false colors))。
3^s/bm$g D]c`B 产生的相位是完全平坦的,产生的波前误差:
z'uK3ng\hH U=hlu
moP,B~ 8
k3S file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_01_RT.lpd
n,B,"\fw Z|%_oR~b| 结果:评估光束参数 EkGQ(fZ1| Ut$;ND.- nqwAQhzy( 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。
o9cM{ya/> 在这个例子中,我们对光束半径,发散角和M2值感兴趣。
ui (^k $
3%.#}O,( Gmf B 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。
el:9 wq 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)
dCj,b$ `--TP file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_02_BeamShaping.lpd
K&8dA0i2u2 3O7!`Nm@ 光束质量优化 _`64gS}^
sKlDu BD`2l!d 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。
L%>n>w 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)。
t3dlS`O t|~YEQ 结果:光束质量优化 +3KEzo1=) 0P\$2lk detwa}h[0 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。
B'^:'uG 6xD#?
O(+phRwJ 5uxBK"q 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。)
=0;^(/1Mc ?_I[,N?@41
765p/** file: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_03_BeamOptimization.lpd
4.IU!.Uo #>j.$2G> 反射镜方向的蒙特卡洛公差 6;|n]m\Vd MNSbtT*^ 对于公差,在随机模式下我们使用参数运行特性。
irN6g#B?
Yv:55+ e!| bf9a1<\ 这意味着参数变化是的正态
:O(^w}sle =zyC-;r!
PssMTEf c+2FC@q{l gks{\ H] 对于这个例子,假设每个反射镜都有±0.1°的角度偏差(绝对的方向)。 由于这个偏差,整形光束的波前差明显增加。
/% kY0 LY 这意味着,波前对对齐误差很敏感。
JGuN:c$ `F/Tv 5@L
/~^rr
f 92^w8Z. file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_04_Tolerancing.run
e^O(e jAud {m*T 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)
F$[ U|%* % rxO_
T8^5=/ E8-P"`Qba 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。
lGVEpCS} 4fe7U=# ;Y 总结 3;a<_cE*@ $ aUo aI 实现并分析高性能离轴和无色散反射光束整形装置。
HeG)/W?r 1.模拟 hcyM6:} 通过使用光线追迹来验证反射光束整形设置。
7e<c$t#H 2.研究 mW:!M!kk 为了计算场分布和评价光束参数,应用几何场追迹+(GFT+)引擎。
z`\F@pX%wC 3.优化 x:QgjK 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。
Z ,EvQ8i 4.分析 G_SG 通过应用蒙特卡罗公差来分析取向偏差的影响。
lEV]4
t_H 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。
,u/aT5\_ @WI2hHD 参考文献 hiUD]5Kp [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).
yR4|S2D3xn ;6!Pwb;hY 进一步阅读 kV38`s>+ ^.>jGI%rB 进一步阅读 /RMPS.
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{ 获得入门视频
eQ&ZX3*} - 介绍光路图
HcqfB NM - 介绍参数运行
$H-!j%hV 关于案例的文档
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AGbhJ=tB - BDS.0002: Focus Investigation behind Aspherical Lens
AW,53\ 0 - BDS.0003: Optimization of a Lens Doublet for Laser Beam Focusing
6qaulwV4t - BDS.0004: Focal Beam Size Reduction by Generating a Bessel Beam using Axicon Pair
Jm42b4 >ss/D^YS :duo#w"K QQ:2987619807