光束传输系统(BDS.0005 v1.0) 7w{`f)~
mI in'M
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 a@,tf'Sr
)11/BB\v
:"O=/p+*Us ,^o^@SI)
简述案例 {M E|7TS= bTHa;* ` 系统详情 aM.l+DP 光源 S,S_BB<Y[b - 强象散VIS激光二极管 QbqLj>-AJ 元件 :eQxdi' - 光束准直和整形的反射元件(例如圆柱抛物面镜) }+ #ag:M - 具有高斯振幅调制的光阑 kC9A 探测器 a$t [}D2 - 光线可视化(3D显示) ? *I9 - 波前差探测 3[aJ=5 - 场分布和相位计算 &[\rnJ?D - 光束参数(M2值,发散角) ~`_nw5y 模拟/设计 .FHOOw1r= - 光线追迹(Ray Tracing:):基本系统预览和波前差计算 :@b>,{*4zS - 几何场追迹+和经典场追迹(Geometric Field Tracing Plus (GFT+) & Classic Field Tracing): 9f,HjRP 分析和优化整形光束质量 F<-Pbtw 元件方向的蒙特卡洛公差分析 'Dk(jpYB -R7f/a8 系统说明 ~?b(2gn D|-]"(2i
//Tr=!TQu 模拟和设计结果 /e{Oqhf[n R!pV`N
9CBB, 场(强度)分布 优化后
数值探测器结果 aeBth{
V`fh,(:
4?yc/F=kI
^<|If:| RXx
+rdF0 总结 B4|%E$1+
U-n33ty`H 实现和分析高性能离轴和无色散反射光束整形装置。 R?&S]?H 1.模拟 m_Fw;s/9 使用光线追迹验证反射光束整形装置。 Gh{k ~/B 2.评估 GF/p|I D 应用几何场追迹+(GFT +)引擎来计算场分布和评价光束参数。 4a2&kIn 3.优化 u5CT7_#) 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。 D *LZ_ 4.分析 ~C!vfPC 通过应用蒙特卡罗公差来分析方向偏差的影响。 M;43F* swLgdk{8n 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。 Bxa],inuZ 7L-%5:1% 详述案例 TyBNRnkt
s`
9zW, 系统参数 W>DpDrO4ml ap6Vmp 案例的内容和目标 iPFYG
Bnxzy
n 在BDS.0001,BDS.0002,BDS.0003和BDS.0004案例中,研究了折射光束传输系统。 *V"cu ~l}TlRqL
|y:DLsom?i 目标是准直并对称由激光二极管发射的高斯光束。 RD_;us@&&* 之后,研究并优化整形光束的质量。 O5=ggG
另外,探讨了镜像位置和倾斜偏差的影响。 wyc,Ir EhD|\WLx! 模拟任务:反射光束整形设置 =AKW(v 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。 D{l.WlA.
&J~S $
Txfb-f!mv\ %DV@ 2rC<
-91l"sI c~tSt.^WX 规格:像散激光光束 q;>BltU U|Jo[4A 由激光二极管发出的强像散高斯光束 @Op8^8$` 忽略发射区域在x和y方向可能发生的移动 AQiP2`?
<m6Xh^Ko;
\iL,l87
O?2<rbx
\YKh'|04 tAC,'im:*
规格:柱形抛物面反射镜 DS$ _"'g%i $>h#|?*? 有抛物面曲率的圆柱镜 @B'Mu:|f 应用用锥形常数.-1来实现锥形界面 :>;psR 曲率半径等于焦距的两倍 t~a$|(
9 ZK
?x_`w {&<}*4D 规格:离轴抛物面圆柱镜(楔型) ,m"ztu- @LE?XlhD 对称抛物面镜区域用于光束的准直 n47=eKd70 从VirtualLab元件目录使用离轴抛物面镜(楔型) =3zn
Ta } 离轴角决定了截切区域 a:|4q ;OPCBd r 规格:参数概述(12° x 46°光束) "aBd0i& Zn/9BO5
<zf+Ii1:, ,|4Ye 光束整形装置的光路图 R^2Uh$kk{A QlS5B.h,
|ber:1 由于VirtualLab的相对坐标系统,则仅需设置z方向的距离。 b$
x"&& 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。 op|mRJBq; wrO>#`Z 反射光束整形系统的3D视图 <?zTnue
Fm;)7.%
>
^kl9U+ _ <;Q=?'* 光学元件的定位可以通过使用3D系统视图来显示。 > 4ct[fW+ 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)。 avpw+M6+ !U#++Zig% 详述案例 \i,cL)HM NI1HUUZz 模拟和结果 osd^SnL1/5 IP'igX 结果:3D系统光线扫描分析 +_gT|vlU 首先,应用光线追迹研究光通过光学系统。 ii;WmE& 使用光线追迹系统分析仪进行分析。 p-pw*wH0 ILi5WuOYX file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_01_RT.lpd NVjJ/ =_'cG:=) 使用参数耦合来设置系统 UTTC:=F+
[\b_+s)eN
/,Rca1W
自由参数: ]hj1.V+
反射镜1后y方向的光束半径 |%}s$*s
反射镜2后的光束半径 j&/.[?K
视场角,这决定了离轴取向(这些值保存为全局变量) 5|R2cc|"9
由于功能原理,所有系统参数(距离,焦距,直径)可以由光束参数分析计算。 IPO[J^#Me
对于此计算,应用了嵌入的参数耦合功能。 ys/mv'#>
S(J\<)b
UPKi/)C;
lkfFAwnc
<!9fJFE
M?B(<j1Ri
mbBRuPEa=u 自由参数: >'6GcnEb4. 反射镜1后y方向的光束半径 m IzBK]@^ 反射镜2后的光束半径 *|HZ&} 视场角,这决定了离轴取向(这些值保存为全局变量) {F:v$ K 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。 ;:c%l.Y2 8'lhp2#h ]VWfdG 如果这个例子评估20个参数,那么返回到光路图(LPD)。
x~;EH6$5'/ z`/.v&<>V jAK{<7v4U 结果:使用GFT+进行光束整形 `XxG"k\/S $a^isd4
Tj=dL >Mn>P! -(w~LT$ " 现在,利用几何场追迹+计算生成的光束剖面。
d_C4B b#g
{`E L)lQ&z? 由于离轴设置,光线分布显示出轻微的不对称形状。
~B!O~nvdQ A$~xG( 不过,场分布几乎是对称的(最好是使用伪色(false colors))。
^W"Q(sh Iz)hz9k 产生的相位是完全平坦的,产生的波前误差:
g?~ Tguv n`)7Y`hBhP
C6d]tLE ]&:b<]K3 file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_01_RT.lpd
PDIclIMS'F JT|u;Z*n 结果:评估光束参数 5}eQaW48 *w/WHQ`xI Hl3)R*&'J 从生成的整形光束场分布,可以评估光束参数。 可以直接通过使用探测器界面实现。
v'@b. R, 在这个例子中,我们对光束半径,发散角和M²值感兴趣。
0HR|aqPo
VkpHzr[k zq;DIWPIoJ 整形光束在x和y方向上显示了一个几乎相同的半径。 发散角大约是4urad。
XY{:tR_al M²值明显高于1。(与理想高斯光束相比,高M²值是由光束偏离引起的)
:wU_-{>>2
Znta#G0 file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_02_BeamShaping.lpd
h `ME(U~<< @ EmGexLPM 光束质量优化 A=%k/ \E@s_fQ] "#twY|wW 通常,使用合适的高斯调制光阑以用于优化M²值。 因此,我们使用测量的半径作为腰束半径(消除发散角)来生成一个高斯光束。
<jUrE[x 之后,将接收场转换成一个透射函数。 将该传输函数用作光阑(在一个透射函数元件中)。
U,<]J*b(@4 5r4gmy> 结果:光束质量优化 qWO]s=V! S= -M3fP~ 1n'$Ji7 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。
4TUtY: A)hhnb0o
s=N#CE uxOJ3 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。)
I1)-,/nEjg PW%1xHLfk
rLJ[FqS file: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_03_BeamOptimization.lpd
v**z$5x9 W|dpFh` 反射镜方向的蒙特卡洛公差 yI8m%g% hr$Sa 对于公差,在随机模式下我们使用参数运行特性。
s>|Z7[* dL_QX,X-] Wp5]Uk 这意味着参数变化是的正态
\+k, :8s/ ~uI**{
TZ_rsj/t YwL`>? AkrTfi4hC 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。
5`{vE4A]q 这意味着,波前对对齐误差很敏感。
pI7Ssvi^ M8';%=@
4:vTxNs&S n%/i:Whs file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_04_Tolerancing.run
TbLe6x qy_%~c87 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)
5YiZ-CQ> dv;9QCc'
XOrcygb2 XRa(sXA3 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。
D_d|=i Ic'Q5kfM 总结 g nt45]@{ } ^"0T-ua 实现并分析高性能离轴和无色散反射光束整形装置。
-~
0] 7Cpl 1.模拟 #?9Q{0e 通过使用光线追迹来验证反射光束整形设置。
Kax#OYLpg 2.研究 &hayR_F9 为了计算场分布和评价光束参数,应用几何场追迹+(GFT+)引擎。
0G5'Y;8 3.优化 y%4 Gp 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。
|olNA*4 4.分析 '61i2\[lZQ 通过应用蒙特卡罗公差来分析取向偏差的影响。
k6@b| 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。