光束传输系统(BDS.0005 v1.0) -k e's
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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 fJ!R6D
#c.K/&Gc7j
r52gn(, n9ej7oj
简述案例 |t#)~Oo (gWm,fI
RZ 系统详情 VTY 5]|; 光源 R8Fv{7]c - 强象散VIS激光二极管 ~U&AI1t+J 元件 @<EO`L)Z - 光束准直和整形的反射元件(例如圆柱抛物面镜) G3AesTT| - 具有高斯振幅调制的光阑 0)Wltw~`& 探测器 BuXqd[;K% - 光线可视化(3D显示) LBDjIpR6 - 波前差探测 T!)(Dv8@F - 场分布和相位计算 MeZf*'
J - 光束参数(M2值,发散角) VQOezQs\ 模拟/设计 '3^'B03 - 光线追迹(Ray Tracing:):基本系统预览和波前差计算 Ry6@VQ"NLb - 几何场追迹+和经典场追迹(Geometric Field Tracing Plus (GFT+) & Classic Field Tracing): T'Dv.h 分析和优化整形光束质量 v O_*yh1 元件方向的蒙特卡洛公差分析 ^WWQI+pk uiR8,H9*M 系统说明 w@w(-F!%l >7DhTM-A
Fd9[pU 模拟和设计结果 )|#sfHv7 LG#t<5y~
#5o(h+w) 场(强度)分布 优化后
数值探测器结果 Wt~BU.
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x+/C8GK
A_q3KB!$=+
L`TRJ.GaJ q9s=~d7 总结 d<P\&!R(
Bh-ym8D 实现和分析高性能离轴和无色散反射光束整形装置。 NU2;X (z[ 1.模拟 O)r4?<Q 使用光线追迹验证反射光束整形装置。 @GW#&\yM 2.评估 rf{rpe$ 应用几何场追迹+(GFT +)引擎来计算场分布和评价光束参数。 FXkM#}RgNm 3.优化 ,.FxIl] 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。 xdkZdx>N 4.分析 FJ)$f?=Qd 通过应用蒙特卡罗公差来分析方向偏差的影响。 smo~7; <frutU16\ 对于复杂的光束整形装置,特别是离轴系统,可以使用VirtualLab来进行高效的模拟和分析。模拟过程中,根据情况应用不同的模拟引擎。 4~Q/"hMSkO L)
T (< 详述案例 {&1/V
V)N%WXG 系统参数 svH !1b JY(WK@ 案例的内容和目标 oW6XF-yM
Wg]Qlw`\| 在BDS.0001,BDS.0002,BDS.0003和BDS.0004案例中,研究了折射光束传输系统。 ;>7De8v@@ WNrk}LFof
*VT/ 目标是准直并对称由激光二极管发射的高斯光束。 /f;~X"! 之后,研究并优化整形光束的质量。 >tW#/\x{ 另外,探讨了镜像位置和倾斜偏差的影响。 <h *4Q o0KL5]. 模拟任务:反射光束整形设置 O3kA;[f; 引入的反射光束整形装置是基于一个反射镜系统,此系统由两个抛物面圆柱反射镜镜与抛物面截面反射镜组成。焦点距离和镜子的位置取决于输入光束的发散角。 X45%e!
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H"WprHe P\k# >}}
C e$w8z E hMNap}5" 规格:像散激光光束 $*fMR,~t& s!$7(Q86R 由激光二极管发出的强像散高斯光束 wz%NbLy- 忽略发射区域在x和y方向可能发生的移动 sd|).;s}
wI/iuc
oXF.1f/h
5$C-9
$6SW;d+>n Ds:'Lb
规格:柱形抛物面反射镜 I
b5rqU\ 9 djk[ttA) 有抛物面曲率的圆柱镜 TarY|P7_ 应用用锥形常数.-1来实现锥形界面 tY4;F\e2|A 曲率半径等于焦距的两倍 [d]9Oa4 /mzlH Z4ImV~m 规格:离轴抛物面圆柱镜(楔型) {I't]Qj_e e$rZ5X 对称抛物面镜区域用于光束的准直 IjnU?Bf 从VirtualLab元件目录使用离轴抛物面镜(楔型) g[4WzDF* 离轴角决定了截切区域 X=&KayD 13x p_j 规格:参数概述(12° x 46°光束) ncT&Gr ?%[jR=w
'}Z<h?9 fe_5LC" 光束整形装置的光路图 -zfR)(zG d8P^lv*rQW
}Jj}%XxKs 由于VirtualLab的相对坐标系统,则仅需设置z方向的距离。 @f3E`8 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。 YPI-<vM~ KoT%Mfu 反射光束整形系统的3D视图 {E|$8)58i
'!B&:X)
f]srRYSR DZtsy!xA 光学元件的定位可以通过使用3D系统视图来显示。 {]4LULq 绿线表示生成的光轴,由VirtualLab的基础定位方法生成(仅仅设置了距离z和倾角)。 8Z=R)asGS 7WzxA=*# 详述案例 5]:U9ts# =41?^1\ 模拟和结果 X|]AT9W (KZ{^X?a 结果:3D系统光线扫描分析 _7_Y={4=` 首先,应用光线追迹研究光通过光学系统。 PXNuL& 使用光线追迹系统分析仪进行分析。 5wU]!bxr *.w9c file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_01_RT.lpd j8:\%| vKAN@HSYr 使用参数耦合来设置系统 yyTnL 2Y9
S)"Jf?
Q^^niVz
自由参数: {Ou1KDy#)
反射镜1后y方向的光束半径 XfIJ4ZM5
反射镜2后的光束半径 7D_=
视场角,这决定了离轴取向(这些值保存为全局变量) m+z&Q
由于功能原理,所有系统参数(距离,焦距,直径)可以由光束参数分析计算。 6[AL|d
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对于此计算,应用了嵌入的参数耦合功能。 4 s9LB
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.O<obq~;C
:NTO03F7v
t4-[Z$n5
!C.4<?*| 自由参数: }"%N4(Kd 反射镜1后y方向的光束半径 _Y m2/3! 反射镜2后的光束半径 y$M%2mh` 视场角,这决定了离轴取向(这些值保存为全局变量) 7tCw*t$ 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。 Bk{]g=DO as=fCuJ P16~Qj 如果这个例子评估20个参数,那么返回到光路图(LPD)。
SSzIih@u b*lkBqs$ #~=RyH 结果:使用GFT+进行光束整形 Q22 GIr Y8t8!{ytg
8zq=N#x @IZnFHN bpa?C 现在,利用几何场追迹+计算生成的光束剖面。
.*Qx\, ;-Aa|aT! e]$s
t? 由于离轴设置,光线分布显示出轻微的不对称形状。
>=w)x,0yX fI|$K)K 不过,场分布几乎是对称的(最好是使用伪色(false colors))。
{id4:^u&; K)iF>y|{*q 产生的相位是完全平坦的,产生的波前误差:
_,*r_D61S <%mRSv
;qV>L=a G^@5H/) file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_01_RT.lpd
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D#jj3y F((4U"
结果:评估光束参数 x.4m|f0; y8xE
6i cm+P]8o%{ 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。
\z ) %$#I 在这个例子中,我们对光束半径,发散角和M2值感兴趣。
K:WDl;8(d
sa8Vvzvo. ue>D7\8 整形光束在x和y方向上显示了一个几乎相同的半径。 发散角大约是4urad。
:rP=t , M2值明显高于1。(与理想高斯光束相比,高M2值是由光束偏离引起的)
#lO Mm9 UC$ppTCc? file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_02_BeamShaping.lpd
z'7]h TA TkF[x%o 光束质量优化 l%=; ^=*;X;7 5~S5F3 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。
Zb#u0Tq 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)。
@PIp*[7oC NX&_p!_V 结果:光束质量优化 {2gwk8 dgP3@`YS @E8+C8' 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。
_(zG?]y0P #rg6,.I)<
A?0Nm{O;3v og>uj>H& 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。)
2+WaA, CU~PT.
_WbxH file: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_03_BeamOptimization.lpd
&6k3*dq Y|/ 8up 反射镜方向的蒙特卡洛公差 DIUjn;>k8 ;O#>Y 对于公差,在随机模式下我们使用参数运行特性。
KG{St{uJ f<6lf7qzC M'l ;: 这意味着参数变化是的正态
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.o}v#W+st I*^Ta{j[ D3K8F@d 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。
W(/h Vt 这意味着,波前对对齐误差很敏感。
lUMdrt0@z %N_%JK\{@
(uidNq NyuQMU file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_04_Tolerancing.run
xe$_aBU "J3x_~,[4m 第一个随机公差的典型强度分布:(相应的均方根波前差:1.08λ,40.4λ,140λ)
P1f[%1 ?Ss!e$jf
??/
'kmd e@YK@?^#N 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。
+qdEq_m PTV:IzoW 总结 BfiD9ka-z '/%H3A#L 实现并分析高性能离轴和无色散反射光束整形装置。
z([</D? 1.模拟 FXU8[j0P_G 通过使用光线追迹来验证反射光束整形设置。
pI<f) r 2.研究 _h1mF<\ X^ 为了计算场分布和评价光束参数,应用几何场追迹+(GFT+)引擎。
mRK>U$v 3.优化 dUdT7ixo 通过使用显示出高斯整形孔径函数和经典场追迹引擎来优化M2参数。
J9S>yLQK 4.分析 f6"Z'{j 通过应用蒙特卡罗公差来分析取向偏差的影响。
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+mg 可以使用VirtualLab Fusion非常有效地模拟和分析复杂的光束整形装置,尤其是离轴系统。为此,根据情况应用不同的模拟引擎。
{BU;$ Wh{tZ~c 参考文献 Fv`,3aNB [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).
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8T 进一步阅读 C+&l<
fM& h2J
x]FJ 进一步阅读 JOBhx)E 获得入门视频
18:%~>.! - 介绍光路图
?=pT7M - 介绍参数运行
b5n'=doR/I 关于案例的文档
)@bQu~Y - BDS.0001: Collimation of Diode Laser Beam by Objective Lens
]5:8Z@ - BDS.0002: Focus Investigation behind Aspherical Lens
8DaL,bi*. - BDS.0003: Optimization of a Lens Doublet for Laser Beam Focusing
Od)C&N=y - BDS.0004: Focal Beam Size Reduction by Generating a Bessel Beam using Axicon Pair
^5
Tqy(M d m%8K6| <1M-Ro?5k QQ:2987619807