光束传输系统(BDS.0005 v1.0) xjbI1qCfe
t;VMtIW+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 ~/K&=xE
rtz-kQ38R
WUie`p ,4xNW:!j
简述案例 i*N2@Z[ =t-Ud^3 系统详情 i4D]> 光源 ,dQ*0XO! - 强象散VIS激光二极管 e8 ]CB 元件 m<3. X"- - 光束准直和整形的反射元件(例如圆柱抛物面镜) 5*Zz_ . - 具有高斯振幅调制的光阑 "r@#3T$ 探测器 wsB-(
0- - 光线可视化(3D显示) \A\ - 波前差探测 m}?jU - 场分布和相位计算 drjNK!XL@ - 光束参数(M2值,发散角) p1niS:}j 模拟/设计 & n@hD7=( - 光线追迹(Ray Tracing:):基本系统预览和波前差计算 A'jL+dI. - 几何场追迹+和经典场追迹(Geometric Field Tracing Plus (GFT+) & Classic Field Tracing): 18%$Z$K, 分析和优化整形光束质量 ;W5.g8 元件方向的蒙特卡洛公差分析 ,^c-}`!K 7=fNvES2 系统说明 q!0HsF [DjlkA/Zg
H4
O"^#5 模拟和设计结果 B">Ko3 =p[Sd*d
k8stXW-w 场(强度)分布 优化后
数值探测器结果 $m5Iv_
Kn$E{ F\
z. hq2v
|khFQ( :*
|WE29U 总结 OCdX'HN5Y
U~yPQ8jD 实现和分析高性能离轴和无色散反射光束整形装置。 igTs[q=Ak 1.模拟 -!~pa^j 使用光线追迹验证反射光束整形装置。 *y<eK0 2.评估 h#UPU7; 应用几何场追迹+(GFT +)引擎来计算场分布和评价光束参数。 OjffN'a+N 3.优化 "})OLa 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。 y{(Dv} 4.分析 \PN*gDmX 通过应用蒙特卡罗公差来分析方向偏差的影响。 a+v.(mCG g/$RuT2U 对于复杂的光束整形装置,特别是离轴系统,可以使用VirtualLab来进行高效的模拟和分析。模拟过程中,根据情况应用不同的模拟引擎。
z [[qrR 3'L =S 详述案例 ?
}ff O
~u0<c:C^ 系统参数 Y]6dYq{k &k*oG:J3 案例的内容和目标 8v/,<eARJ
mnZfk 在BDS.0001,BDS.0002,BDS.0003和BDS.0004案例中,研究了折射光束传输系统。 b (HJ| bydI+pVMo
GJU(1%- 目标是准直并对称由激光二极管发射的高斯光束。 au=@]n#<( 之后,研究并优化整形光束的质量。 s^PsA9EAn 另外,探讨了镜像位置和倾斜偏差的影响。 ,tZL" 8H};pu2 模拟任务:反射光束整形设置 I+Yq",{% 引入的反射光束整形装置是基于一个反射镜系统,此系统由两个抛物面圆柱反射镜镜与抛物面截面反射镜组成。焦点距离和镜子的位置取决于输入光束的发散角。 !}x-o`a5
FU*q9s `
45-x$o &QQ6F>'T
ODRy $rQ7"w J 规格:像散激光光束 TEer>gD:v { **W7\h 由激光二极管发出的强像散高斯光束 &%(Dd 忽略发射区域在x和y方向可能发生的移动 I4qS8~+#
PpLhj
FnOahLS
1)97AkN(O
e+#k\x By[M|4a
规格:柱形抛物面反射镜 /ioBc}] W4P\HM>2 有抛物面曲率的圆柱镜 k]-Q3V 应用用锥形常数.-1来实现锥形界面 `DGI|3 曲率半径等于焦距的两倍 7$0bgWi "ig)7X+Wz| g 6?y{(1 规格:离轴抛物面圆柱镜(楔型) #Ddo` >`& k=p[Mlic/ 对称抛物面镜区域用于光束的准直 V#Y"0l+~ 从VirtualLab元件目录使用离轴抛物面镜(楔型) * _usVg 离轴角决定了截切区域 B )\;Ja qOQ8a:]? 规格:参数概述(12° x 46°光束) rN .8- icVB?M,m
gCRPaF6 iM1E**WCtv 光束整形装置的光路图 3H>\hZ L"c.15\
:T@} CJ 由于VirtualLab的相对坐标系统,则仅需设置z方向的距离。 F4V) 0)G 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。 ]sP 5}5oj37x 反射光束整形系统的3D视图 vq3:N'
FH%:NO
h'vBWtMa mL#$8wUdt{ 光学元件的定位可以通过使用3D系统视图来显示。 X4'!:& 绿线表示生成的光轴,由VirtualLab的基础定位方法生成(仅仅设置了距离z和倾角)。 F]N?_ bo h^,L) E 详述案例 Wi\k&V.mE P,G
:9x"e 模拟和结果 Y>8JHoV ]70ZerQ~L 结果:3D系统光线扫描分析 oxnI/Z 首先,应用光线追迹研究光通过光学系统。 tK# /S+l 使用光线追迹系统分析仪进行分析。 -~_|ZnuM9 Ut/%+r"s file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_01_RT.lpd /&czaAR- P_p\OK*l]o 使用参数耦合来设置系统 d}|z+D
{+5Ud#\y
UbIUc}ge
自由参数: ?V~vP%1
反射镜1后y方向的光束半径 &?xtmg<d
反射镜2后的光束半径 /74h+.amg
视场角,这决定了离轴取向(这些值保存为全局变量) X -=M>H^
由于功能原理,所有系统参数(距离,焦距,直径)可以由光束参数分析计算。 Gv#bd05X
对于此计算,应用了嵌入的参数耦合功能。 m9DTz$S.
]vV)$xMX
x",ktE>9
#2Vq"Zn
w7q6v>
zyP/'X_~:
,S`FxJcE 自由参数: ~oK0k_{~ 反射镜1后y方向的光束半径 +nB0O/m'U 反射镜2后的光束半径 23'{{@30 视场角,这决定了离轴取向(这些值保存为全局变量)
$Tt.r 基于光束发散角和直径(x和y方向)焦点,可以计算并设置反射镜的直径和距离z。 {(tR<z) sint":1FC kaIns 如果这个例子评估20个参数,那么返回到光路图(LPD)。
=@hCc *.D{d0A .*W7Z8!e 结果:使用GFT+进行光束整形 !\Cu J5U ,R7j9#D
ZnuRy: MJH>rsTQ 7A$mZPKh 现在,利用几何场追迹+计算生成的光束剖面。
q['3M<q zF? 6" 6o(.zk`d 由于离轴设置,光线分布显示出轻微的不对称形状。
J*:_3Wsy b=Ektq 不过,场分布几乎是对称的(最好是使用伪色(false colors))。
%503<j [T/S/@IT 产生的相位是完全平坦的,产生的波前误差:
7Xh @%[ <QaUq`,
7:JGr O 9JILK9mVO file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_01_RT.lpd
4/ q
BD O9ro{ k 结果:评估光束参数 e(&u3 #7Nn +Ll29Buyi yWT1CID 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。
qa8?bNd'f 在这个例子中,我们对光束半径,发散角和M2值感兴趣。
&wu1Zz[qcz
3.ShAL gnb+i` 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。
#i.BOQxS 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)
uI9+@oV R'atg
9 file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_02_BeamShaping.lpd
GyFA1%(o G_ ~qk/7mF 光束质量优化 pY%KI {FILt3f; V;Ln|._/t 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。
VrhHcvnZ 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)。
(VHPcoL )}_}D+2 结果:光束质量优化 {Dy,u%W? "s t+2#{ g~9b_PY9 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。
^bdXzjf qn}VW0!
&Rz