光束传输系统(BDS.0005 v1.0) +a$|Sc
zn)yFnB!TH
二极管激光光束使用无色散离轴反射装置进行准直和整形 7[KCWJ
v01#>,R
@`|)Ia< SW9fE:v
简述案例 B?6QMC; nQ=aLV+' 系统详情 Do*n#= 光源 !>g:Si" - 强象散VIS激光二极管 '4u v3)P 元件 (Uk, - 光束准直和整形的反射元件(例如圆柱抛物面镜) ddDS=OfH - 具有高斯振幅调制的光阑 OW`STp! 探测器 js <Ww$zFW - 光线可视化(3D显示) SUE
~rb - 波前差探测 yA;W/I4 - 场分布和相位计算 }htPTOy5 - 光束参数(M2值,发散角) ::"E?CQLV 模拟/设计
`w<J25 - 光线追迹(Ray Tracing:):基本系统预览和波前差计算 KQmZ#W%2m - 几何场追迹+和经典场追迹(Geometric Field Tracing Plus (GFT+) & Classic Field Tracing):
%}b8aG+ 分析和优化整形光束质量 `# ^0cW 元件方向的蒙特卡洛公差分析 {exrwnIZj ai^|N.! 系统说明 )^/0cQcJ D:E9!l'
ngUHkpYS5 模拟和设计结果 44-r\> u\g,.C0
m,tXE%l 场(强度)分布 优化后
数值探测器结果
CL3xg)x6
u%2KwRQ
mEDpKWBk
Kf.T\V4% P))^vUt~ 总结 Jqfm@Y
]P1YHw9 实现和分析高性能离轴和无色散反射光束整形装置。 `}8&E(< 1.模拟 h?j_Ry 使用光线追迹验证反射光束整形装置。 y0IK,W'&? 2.评估 fN[8N$1- 应用几何场追迹+(GFT +)引擎来计算场分布和评价光束参数。 Yc#IFmC} 3.优化 #n7Yr,|Z 利用一个具有高斯形状孔径函数的光阑和经典场追迹引擎来优化M2参数。 TV:<TR 4.分析 AH d- 通过应用蒙特卡罗公差来分析方向偏差的影响。 I>n
g` wE Qi0! 对于复杂的光束整形装置,特别是离轴系统,可以使用VirtualLab来进行高效的模拟和分析。模拟过程中,根据情况应用不同的模拟引擎。 X")|Uw8Kl/ (bm;*2 详述案例 Y&f\VNlT
HL 8eD^ 系统参数 >. DC!QV .v])S}K 案例的内容和目标 4hAJ!7[A.
S; /. % 在BDS.0001,BDS.0002,BDS.0003和BDS.0004案例中,研究了折射光束传输系统。 oXgdLtsu >K)2NLW\xA
kb #^lO 目标是准直并对称由激光二极管发射的高斯光束。 S/gm.?$V 之后,研究并优化整形光束的质量。 DxS sg 另外,探讨了镜像位置和倾斜偏差的影响。
BIMKsF Zt 4gZ&^y' 模拟任务:反射光束整形设置 92[a;a 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。 VmvQvQ/9R
4JMiyiW&
G|4^_`- 4Z5#F]OA7
};katqzEg O4|2|sA 规格:像散激光光束 G0d&@okbFC p2 ! FcFi 由激光二极管发出的强像散高斯光束 1r9 f[j~ 忽略发射区域在x和y方向可能发生的移动 9-lEt l%
aV|9H
*e{PxaF!C
(! KG)!
q``wt 5<R%H{3j
规格:柱形抛物面反射镜 iHBB,x rAukHeH 有抛物面曲率的圆柱镜 gv.6h{Ut 应用用锥形常数.-1来实现锥形界面 s~L</Xvo
曲率半径等于焦距的两倍 ,YLF+^w- \3zj18(@8! ,+1m`9} 规格:离轴抛物面圆柱镜(楔型) j8$Zv%Ca% sC7/9</ 对称抛物面镜区域用于光束的准直 &m'kI 从VirtualLab元件目录使用离轴抛物面镜(楔型) |g&ymFc 离轴角决定了截切区域 w *!wQ,o C"eXs#A 规格:参数概述(12° x 46°光束) \8v91g91f E^V|
-Zc![cAlO Op}ZB: 光束整形装置的光路图 0D ~
Tga) M {a
#
j,-C{ K 由于VirtualLab的相对坐标系统,则仅需设置z方向的距离。 m5c&&v6%"b 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。 e x?v
`9 k$7Z^~?Fz 反射光束整形系统的3D视图 lP_db&
e@]-D
FG
Af-UScD%G TwahR:T 光学元件的定位可以通过使用3D系统视图来显示。 nb,2,H 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)。 `'4)q}bB N|Cs=-+ 详述案例 W<,F28jI3v w=_Jc8/. 模拟和结果 }VCI=?- 2&LQg=O 结果:3D系统光线扫描分析 vZAv_8S) 首先,应用光线追迹研究光通过光学系统。 B(5c9DI` 使用光线追迹系统分析仪进行分析。 (/{aJV Lc2QXeo8 file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_01_RT.lpd \=2m7v#E 9<1F[SS<s9 使用参数耦合来设置系统 wa09$4>_w
iLX_T]1
R)8s
自由参数: msx-O=4g
反射镜1后y方向的光束半径 F2I 5qC/
反射镜2后的光束半径 x~DLW1I
视场角,这决定了离轴取向(这些值保存为全局变量) PGn);Baq
由于功能原理,所有系统参数(距离,焦距,直径)可以由光束参数分析计算。 nHOr AD|&
对于此计算,应用了嵌入的参数耦合功能。 =t0tK}Y+4
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?A*Kg;IU
oOU1{[
J ++v@4Z
^rAa"p 9
Ty4S~ClO#' 自由参数: _F(P*[[& 反射镜1后y方向的光束半径 c-1q2y 反射镜2后的光束半径 N3A<:%s 视场角,这决定了离轴取向(这些值保存为全局变量) cu9Qwm 基于光束发散角和直径(x和y方向)焦点,可以计算并设置反射镜的直径和距离z。 M4f;/ `w J
m{ Z=z%$l 如果这个例子评估20个参数,那么返回到光路图(LPD)。
PR7f(NC ,XKCz ]8V G-um`/ <% 结果:使用GFT+进行光束整形 hUpnI@ b'p4wE>
+b$S~0n
Gpj* V|J @E9" Zv-$ 现在,利用几何场追迹+计算生成的光束剖面。
mqtg[~dNc Sr Ca3PA U]6&b 由于离轴设置,光线分布显示出轻微的不对称形状。
N;sm*+r q3e8#R)l 不过,场分布几乎是对称的(最好是使用伪色(false colors))。
rfcN/:k i?@M 产生的相位是完全平坦的,产生的波前误差:
y*b3&%.ml 0?Q_@Y
"eAy^, P1>AOH2yG file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_01_RT.lpd
]c)_&{:V b{M7w 结果:评估光束参数 zU5Hb2a O'*@ Ytn 0Rn+`UnwB 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。
"j<bA8$Vw 在这个例子中,我们对光束半径,发散角和M²值感兴趣。
[]kN16F
)U
t5+-UK < B g8,; 整形光束在x和y方向上显示了一个几乎相同的半径。 发散角大约是4urad。
AasZuO_I M²值明显高于1。(与理想高斯光束相比,高M²值是由光束偏离引起的)
?*"srE,#JX W
!}{$ file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_02_BeamShaping.lpd
f2I6!_C!+ ;az5ZsvN
D 光束质量优化 F_3:bX njPPztv/@ ^]C&tG0 ! 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。
! ]`
#JAL7 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)。
-Sv"gLB kJ:F *34e= 结果:光束质量优化 ksR1kvTm bO5k6i ]bdFr/!'S+ 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。
>ezi3Zx^ @Yw,nQE)b
K*-@Q0"KM{ Y]|:?G7l] 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。)
'])2k@o@ 8|?LN8rp
P$GjF-!: file: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_03_BeamOptimization.lpd
&[mZD, `Nh" 反射镜方向的蒙特卡洛公差 cE'L% Z ~p0c3* 对于公差,在随机模式下我们使用参数运行特性。
K0pac6] wN-i?Ek0; {svn=H
/ 这意味着参数变化是的正态
Bf`9V713 OFkNl}D
7%?jL9Vw sZgRt zSvgKmNY 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。
oEz%={f 这意味着,波前对对齐误差很敏感。
#V02hs1 i+3fhV
Joe_PS HmmS(fU file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_04_Tolerancing.run
EpJ4`{4 K0+.q?8D| 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)
MTGiAFE BKa-
k!
#:x4DvDkR -5l6&Y 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。
ppIbjt6r ^i)hm 总结 p{)5k ^E`(*J/o 实现并分析高性能离轴和无色散反射光束整形装置。
?YM4b5!3T 1.模拟 G.'+-v=\] 通过使用光线追迹来验证反射光束整形设置。
RR;AJ8wd 2.研究 ~rr 4ok 为了计算场分布和评价光束参数,应用几何场追迹+(GFT+)引擎。
5qUTMT['T 3.优化 )+")Sz3zx 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。
?Ucu#UO 4.分析 YT/kC'A 通过应用蒙特卡罗公差来分析取向偏差的影响。
y)c5u%( 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。
"&Dx=Yf ^&/G| 参考文献 o'<^LYSnB [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).
)&{K~i ;: {4aWR>< 进一步阅读 i JxQB\x )QagS.L{z 进一步阅读 z\ss4 获得入门视频
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g @I6$Z - 介绍参数运行
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