光束传输系统(BDS.0005 v1.0) Q<"zpwHR
j88H3bi0
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 r|&qXb x
qD%Jf4.0j
-tDmzuD6 gllXJM^ -
简述案例 JK,k@RE y] T9u/|OP 系统详情 #MI}KmH 光源 #w#B' - 强象散VIS激光二极管 ?+51 B- 元件 p#3P`I>ZrT - 光束准直和整形的反射元件(例如圆柱抛物面镜) 1(C%/g#" - 具有高斯振幅调制的光阑 O10h(Wg 探测器 Xmtq~}K> - 光线可视化(3D显示) Y(<>[8S m - 波前差探测 P_w+p"@m - 场分布和相位计算 _w(SHWh2 - 光束参数(M2值,发散角) 4j/8Otn 模拟/设计 3EAu#c@q" - 光线追迹(Ray Tracing:):基本系统预览和波前差计算 '*W/Bett - 几何场追迹+和经典场追迹(Geometric Field Tracing Plus (GFT+) & Classic Field Tracing): V"
I+E 分析和优化整形光束质量 9!PJLI=D 元件方向的蒙特卡洛公差分析 mw.9cDf " >;},$ 系统说明 MA"DP7e?v )V+;7j<"D
BLfoU _Z 模拟和设计结果 Cvq2UNz(R l 4(-yWC$H
= eYrz@, 场(强度)分布 优化后
数值探测器结果 Xa+ u>1"2"
.|cQ0:B[
'%kk&&3'
/)6<`S( d&t|Y:,8 总结 C2FewsRz
r\a9<nZ{ 实现和分析高性能离轴和无色散反射光束整形装置。 k_$w+Q 1.模拟 H$WuT;cTE 使用光线追迹验证反射光束整形装置。 KI#),~nS 2.评估 D@&0 P& 应用几何场追迹+(GFT +)引擎来计算场分布和评价光束参数。 i9uJ%nd: 3.优化 *cJ GrLC 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。 .\qZkk}2l 4.分析 \,lgv 通过应用蒙特卡罗公差来分析方向偏差的影响。 KZJ;O7'` r`VKb 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。 W8R@Pf sZ7{_}B 详述案例 !bS:!Il9=
T/UhZ4(V 系统参数 ]xbR:CYJ rl[&s\[ 案例的内容和目标 g.zJ[-
K6{{\r 在BDS.0001,BDS.0002,BDS.0003和BDS.0004案例中,研究了折射光束传输系统。 z^O>'9# m^% [
>kd&>)9v 目标是准直并对称由激光二极管发射的高斯光束。 &Nt4dp`qj 之后,研究并优化整形光束的质量。 S2h?Q$e3 另外,探讨了镜像位置和倾斜偏差的影响。 c{7!:hi`x 2/x+7F}w5 模拟任务:反射光束整形设置 D~G24k6b3 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。 >y
&9!G
mn)kd
la[xbv $-EbJ
![P1Qvp b<~\IPY 规格:像散激光光束 '/J}T -,Z DI"mi1ObE 由激光二极管发出的强像散高斯光束 {YT!vD9. 忽略发射区域在x和y方向可能发生的移动 g,@0 ;uVq
,GA2K .:#
X~T"n<:a>
kTL{?-
_t_X` m\)z& hv<r
规格:柱形抛物面反射镜 pc
J5UJY m$Lq#R={Z 有抛物面曲率的圆柱镜 KW]/u 应用用锥形常数.-1来实现锥形界面 RHZ5f0b4L 曲率半径等于焦距的两倍 D9*GS_K2t ]g2Y/\)a N=YRYUo 规格:离轴抛物面圆柱镜(楔型) %(79;#2` Ph'*s{ 对称抛物面镜区域用于光束的准直 %qfql 从VirtualLab元件目录使用离轴抛物面镜(楔型) DJ2EV^D+P 离轴角决定了截切区域 rhGHR5
g 7y1J69IK 规格:参数概述(12° x 46°光束) wO;\,zU T\55uQ
KWq7M8mq `L/kw Vl 光束整形装置的光路图 yCy4t6`e q90eB6G0g
Iww.Nd2 由于VirtualLab的相对坐标系统,则仅需设置z方向的距离。 -
&Aw]+ 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。 T0J"Wr>WY na,j 反射光束整形系统的3D视图 ]([:"j
Hr |De8#f
y w)q3zC 6r4o47_t8# 光学元件的定位可以通过使用3D系统视图来显示。 @0S3`[/U 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)。 g}
7FR({b CZcnX8P'8 详述案例 +P2f<~ Bvj-LT=) 模拟和结果 :_E
q(r k7yQEU 结果:3D系统光线扫描分析 ;+t~$5
首先,应用光线追迹研究光通过光学系统。 z;yb;), 使用光线追迹系统分析仪进行分析。 ~0aWjMc(> Hg\+:}k&9 file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_01_RT.lpd :oh(M|;/2 {_ti*# 使用参数耦合来设置系统 !_P;4E
;gfY_MXnF
i>#[*.|P
自由参数: GP6-5Y"8
反射镜1后y方向的光束半径 a<9cj@h
反射镜2后的光束半径 ^_BHgbS%;
视场角,这决定了离轴取向(这些值保存为全局变量) l ps
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由于功能原理,所有系统参数(距离,焦距,直径)可以由光束参数分析计算。 (,<&H;,8
对于此计算,应用了嵌入的参数耦合功能。 !4cO]wh5
*F|j%]k~
ZWH?=Bk:
+`4`OVE_#
o7Ms]AblT
|y=; #A
9Ps[i)- 自由参数: 02OL-bv}HS 反射镜1后y方向的光束半径 -7\Rl3c 反射镜2后的光束半径 R?@F%J;tx 视场角,这决定了离轴取向(这些值保存为全局变量) ov>Rvy 基于光束发散角和直径(x和y方向)焦点,可以计算并设置反射镜的直径和距离z。 ~RGZY/4 k9H7(nS{ Z
|wM 如果这个例子评估20个参数,那么返回到光路图(LPD)。
#hvLv cz<8Kb/XV LnZzY0 结果:使用GFT+进行光束整形 <\uz",e} }? j>V
Ln/6]CMl U%oh?g 3";Rw9 现在,利用几何场追迹+计算生成的光束剖面。
s*$Re)}S rrBu6\D Esh3cn4 由于离轴设置,光线分布显示出轻微的不对称形状。
S0?4}7`A C%P)_)--V 不过,场分布几乎是对称的(最好是使用伪色(false colors))。
&E|2-) pUtd_8 产生的相位是完全平坦的,产生的波前误差:
vowU+Y _cra_(b
PAG.],"D M ,qX file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_01_RT.lpd
,'[&" Eg |tL57Wu93 结果:评估光束参数 ILdRN Us4J[MW< @pq#? 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。
n^<3E; a 在这个例子中,我们对光束半径,发散角和M²值感兴趣。
x;A"S
E+ wd9/; 3exv k 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。
l!VPk"s 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)
1n}q6oa= aRFLh file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_02_BeamShaping.lpd
UUb n7& |X&.+RI 光束质量优化 VA4>!t) m# #( uSh ;{1J{-EA 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。
u6&<Bv 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)。
8\,|T2w,X ::13$g=T9s 结果:光束质量优化 6{h+(|.( %ux%=@% !e~Yp0gX# 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。
~" \qX+ ?v-Y1j
Hg)5c!F7 HSq.0vYl6 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。)
8#% Sq=/+M >~O36q^w
:eaqUW!Y file: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_03_BeamOptimization.lpd
>7@kwj-f) |n9~2R 反射镜方向的蒙特卡洛公差 T3po.Km\{ 3L2@C% 对于公差,在随机模式下我们使用参数运行特性。
G9?6qb: Be"Swz(n zqEMR>px 这意味着参数变化是的正态
P'o:Vhm_H cSdkhRAn
oK3uGPi
bu`8QQ"C En@] xvE 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。
<^:e)W 这意味着,波前对对齐误差很敏感。
Z2z"K<Z W .54E*V1
=[Lo9Sg Vp3
9`m-W file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_04_Tolerancing.run
f"XFf@! }7k!>+eQ 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)
&tb _ED,DM
-9BKa~ DVQ &{ B-a 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。
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O RG(m:N 总结 ucm3'j tPO\ e] 实现并分析高性能离轴和无色散反射光束整形装置。
?3:OPP`s 1.模拟 2u9^ )6/ 通过使用光线追迹来验证反射光束整形设置。
<:#O*Y{ 2.研究 (W~jr-O^ 为了计算场分布和评价光束参数,应用几何场追迹+(GFT+)引擎。
$YDZtS&h 3.优化 }qUNXE@ 通过使用显示出高斯整形孔径函数和经典场追迹引擎来优化M2参数。
Y.$InQ gL 4.分析 F?j;3@z[A 通过应用蒙特卡罗公差来分析取向偏差的影响。
Mwdh]I,# 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。
=~r?(u6d y^; =+Z 参考文献 5ug?'TOj' [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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ezA4 MWSx8R)PN 进一步阅读 z-G|EAON"/ ?DVO\Cp 进一步阅读 %N)o*H& 获得入门视频
aubmA0w - 介绍光路图
%hK?\Pg3=E - 介绍参数运行
fgFBOpG%Gq 关于案例的文档
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