光束传输系统(BDS.0005 v1.0) P`z#tDT^"
|#_IAN
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 Y:o\qr!Y
U|tUX)9O
B$ty`/{w,B |5J'`1W
简述案例 UqVcN$^b w=e_@^Fkx 系统详情 )9F o 光源 $y%X#:eLJ - 强象散VIS激光二极管 Z8vMVo 元件 s?-@8.@ - 光束准直和整形的反射元件(例如圆柱抛物面镜) etnq{tE5 - 具有高斯振幅调制的光阑 R#"LP7\ 探测器 g2?kC^=z= - 光线可视化(3D显示) FKYPkFB - 波前差探测 !4;A"B( - 场分布和相位计算 0%x"Va~"z - 光束参数(M2值,发散角) U`)\|\NY 模拟/设计 Myj5qh - 光线追迹(Ray Tracing:):基本系统预览和波前差计算 j ?c"BF. - 几何场追迹+和经典场追迹(Geometric Field Tracing Plus (GFT+) & Classic Field Tracing): qKt*<KGeY 分析和优化整形光束质量 d6(R-k#B 元件方向的蒙特卡洛公差分析 MH wjJ x}^:Bs+j 系统说明 0`WjM2So Go^a~Sf$
j 3/ I= 模拟和设计结果 o7:~C] ]81t~t9LQ
V(gmC%6%l* 场(强度)分布 优化后
数值探测器结果 Q:L^DZkGV
U-~6<\Mf
""~b1kEt
2OA0rH"v p :v'"A} 总结 g3V
bP
S['rfD>9 实现和分析高性能离轴和无色散反射光束整形装置。 %-nYK3 1.模拟 n'?AZ4&z 使用光线追迹验证反射光束整形装置。 i`nmA-Zj[ 2.评估 E=*82Y=B 应用几何场追迹+(GFT +)引擎来计算场分布和评价光束参数。 -RLY.@'d-M 3.优化 kT-dQ32 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。 w"PnN 4.分析 v|K, 通过应用蒙特卡罗公差来分析方向偏差的影响。 (7X|W<xT Os90fR 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。 DPWt=IFU "V=IG{. 详述案例 @V\u<n
Vx
Vpl@ 系统参数 &gxWdG}qx] k4C3SI*`4 案例的内容和目标 Mzg zOM
~M c'~:{O 在BDS.0001,BDS.0002,BDS.0003和BDS.0004案例中,研究了折射光束传输系统。 3BZa}Q_ ~|:U"w\[=
L2sUh+'| 目标是准直并对称由激光二极管发射的高斯光束。 *+i1m`6Q 之后,研究并优化整形光束的质量。 MQ#nP_i 另外,探讨了镜像位置和倾斜偏差的影响。 yv;KKQ JI3x^[(Z 模拟任务:反射光束整形设置 ShIJ6LZ 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。 n%S%a>IQj
,<CFjtelO
_Xqa_6+/ Xf YbWR
F HK{cE 69"4/n7B? 规格:像散激光光束 b)[2t^zG /g]NC? 由激光二极管发出的强像散高斯光束 gX%"Ki7. 忽略发射区域在x和y方向可能发生的移动 {i^F4A@=Z
"*bP @W
3a\De(;
\[J\I
Dq~\U&U\$ sd5)We
规格:柱形抛物面反射镜 W]W[oTJ5 +:_;K_h 有抛物面曲率的圆柱镜 ^$AJV%3wI 应用用锥形常数.-1来实现锥形界面 rJM/.;Ag 曲率半径等于焦距的两倍 W%wc@.P 9_b_O T W; zzc1v 规格:离轴抛物面圆柱镜(楔型) 1\X_B`xwD %HD0N& 对称抛物面镜区域用于光束的准直 R*`=Bk0+ 从VirtualLab元件目录使用离轴抛物面镜(楔型) /8? u2
q 离轴角决定了截切区域 6QYHPz 96d&vm~m1 规格:参数概述(12° x 46°光束) \v_R]0m\ u_=^Bd
O>LqpZ
0t?g! 光束整形装置的光路图 "!9FJ Y o}=c(u
B;^1W{%J 由于VirtualLab的相对坐标系统,则仅需设置z方向的距离。 @b9qBJfQ 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。 w+Y_TJ% 5D < 反射光束整形系统的3D视图 HoO1_{q"
s>I~%+V.?:
YM,UM> m2\[L/W] 光学元件的定位可以通过使用3D系统视图来显示。 +&4@HHU{G 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)。 rM`z2*7%d 2@Zw#2|] 详述案例 1l s 8 h }1mkX\wWP 模拟和结果 Se.qft?D%( _/NPXDL 结果:3D系统光线扫描分析 ?BRZ){) 首先,应用光线追迹研究光通过光学系统。 .1f!w!ltVR 使用光线追迹系统分析仪进行分析。 ?P;=_~X @ek8t2??x file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_01_RT.lpd m>^vr7 zXW;W$7V4 使用参数耦合来设置系统 [
e#[j{
i
2 ='>
l:OXxHxRi
自由参数: $wcTUl
反射镜1后y方向的光束半径 ui80}%
反射镜2后的光束半径 DFQ`<r&!
视场角,这决定了离轴取向(这些值保存为全局变量) sitgz)Ki^
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。 d~KTUgH'<
对于此计算,应用了嵌入的参数耦合功能。 RREl($$p
K_fJ{Vc>O
XPLm`Q|1#t
: cPV08i
7[1VFc#tf
BKK@_B"
m A('MS2 自由参数: _^D -nk? 反射镜1后y方向的光束半径 7#j9"* 反射镜2后的光束半径 ddY-F
}z~ 视场角,这决定了离轴取向(这些值保存为全局变量) g,B@*2Uj 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。 DAy|'%rF1- w{riXOjS4 >#y1(\e 如果这个例子评估20个参数,那么返回到光路图(LPD)。
+I@2,T(eG tm.&k6% v}=pxWhm 结果:使用GFT+进行光束整形 BkB9u&s^ *,
R ~[g
_ucixM# OI:T#uk5 0zk054F' 现在,利用几何场追迹+计算生成的光束剖面。
1[-RIN;U8 E)]emeGd ;x&3tN/I 由于离轴设置,光线分布显示出轻微的不对称形状。
X;v{,P=J KVHK~Y-G 不过,场分布几乎是对称的(最好是使用伪色(false colors))。
ceLr;}?Ws GS*_m4.Ry6 产生的相位是完全平坦的,产生的波前误差:
]''tuo2g8 lUiO |
fO837 )>]SJQ!k file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_01_RT.lpd
@"iNjqxh {JM3drnw 结果:评估光束参数 a?)g>e
HN h1#l12k^' =H"%{VeC5 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。
Is97>aid 在这个例子中,我们对光束半径,发散角和M²值感兴趣。
:I^4ILQCD
:(I=z6 /x/W>J2 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。
V3_qqz}`r 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)
=|d5V% mK <JZa file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_02_BeamShaping.lpd
`Mo%)I<`= Y3xEFqMU 光束质量优化 7>gW2m II.Wa&w} k,y#|bf,Y
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。
.>'J ^^ 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)。
!)c0 R~bLEo 结果:光束质量优化 (; Zl 2Mu(GUe; U27ja|W^ 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。
|h:3BV_ 'YEiT#+/
;e~K<vMm;y os(}X(
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。)
6uFGq)4p@ jw]IpGTt
gKb5W094@ file: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_03_BeamOptimization.lpd
C,u;l~zz RHq r-% 反射镜方向的蒙特卡洛公差 ]j(Ld\:L VE/~tT; 对于公差,在随机模式下我们使用参数运行特性。
Bc#6mO- ;"%luQA<w C%'eF` 这意味着参数变化是的正态
F#{PJ# _j<,qi
td+[Na0d hpticW| fVBRP[, 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。
P+3)YO1C 这意味着,波前对对齐误差很敏感。
=`%%* ,@2d4eg4
5xG/>fn }Z\+Qc<< file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_04_Tolerancing.run
5TdI o-t!z'\lO 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)
?/ s=E+ #/pZ#ny
nzu
3BVv lc0Z fC 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。
k?=V?JWY )5bdWJ>l 总结 YCQ+9 ]9pcDZB 实现并分析高性能离轴和无色散反射光束整形装置。
=j~}];I 1.模拟 Th*mm3D6 通过使用光线追迹来验证反射光束整形设置。
|zL .PS 2.研究 |&%l @X6 为了计算场分布和评价光束参数,应用几何场追迹+(GFT+)引擎。
{EupB? 3.优化 ~9ILN~91 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。
r,dxW5v. 4.分析 Qod2m$>wp} 通过应用蒙特卡罗公差来分析取向偏差的影响。
QfM*K.7Sl 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。