光束传输系统(BDS.0005 v1.0) QC+K:jL
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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 KPcOW#.T
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97%S{_2m/ N @24)g?
简述案例 mDT"%I"4j `X06JTqf: 系统详情 mrgieb% 光源 O*8.kqlgt - 强象散VIS激光二极管 =83FCq" 元件 GYq.!d@O - 光束准直和整形的反射元件(例如圆柱抛物面镜) k15B5 - 具有高斯振幅调制的光阑 )@O80uOFh 探测器 uGxh}'& - 光线可视化(3D显示) zFn-VEJ) - 波前差探测 6ofi8(n[ - 场分布和相位计算 NQx`u"= - 光束参数(M2值,发散角) AD , 模拟/设计 <lBY - 光线追迹(Ray Tracing:):基本系统预览和波前差计算 ?Thh7#7LM - 几何场追迹+和经典场追迹(Geometric Field Tracing Plus (GFT+) & Classic Field Tracing): ]N\J~Gm 分析和优化整形光束质量 )S;pYVVAl 元件方向的蒙特卡洛公差分析 &r)i6{w81 dP0%<Q| 系统说明 MY[QYBkn} =/J{>S>(i
sfv{z!mo 模拟和设计结果 2Bf]#l{z rLU+-_
*C(/2 场(强度)分布 优化后
数值探测器结果 z ]@ Q
{b<;?Du s^
9F&s9(=\
rX-V0 gg-4ce/ 总结 ,'KQF C
|V 3AA 实现和分析高性能离轴和无色散反射光束整形装置。 V@QWJZ" 1.模拟 am$-1+iX 使用光线追迹验证反射光束整形装置。 HFr#Ql>g 2.评估 U=<d;2N# 应用几何场追迹+(GFT +)引擎来计算场分布和评价光束参数。 YhVV~bvz* 3.优化 )_vE"ryThA 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。 PW[NW-S`c 4.分析 ^WZcM#~TL 通过应用蒙特卡罗公差来分析方向偏差的影响。 J(%Jg LZ97nvK 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。 Y_H|Fl^ k|Hxd^^I 详述案例 HR/"Nwr
:2qUel\PEC 系统参数 $!(J4v=X b?p_mQKtZ 案例的内容和目标 w}OJ2^
ymIjm0jVh 在BDS.0001,BDS.0002,BDS.0003和BDS.0004案例中,研究了折射光束传输系统。 0nh;0Z L7_qs+
eX;Tufe*(Q 目标是准直并对称由激光二极管发射的高斯光束。 ugZ-*e7 之后,研究并优化整形光束的质量。 DQ<{FN 另外,探讨了镜像位置和倾斜偏差的影响。 `YZK$
-, Eagl7'x 模拟任务:反射光束整形设置 lcv&/ 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。 F|eKt/>e
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?f\;z<e| !zhg3B#p
Qj?qWVapA $*%ipD}f 规格:像散激光光束 M!{;:m28X! C&&*6E5 由激光二极管发出的强像散高斯光束 1YGj^7V)|Z 忽略发射区域在x和y方向可能发生的移动 j2UiZLuV
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规格:柱形抛物面反射镜 OZ/P@`kN.f A,tmy',d" 有抛物面曲率的圆柱镜 4`x.d 应用用锥形常数.-1来实现锥形界面 KxEy
N (n 曲率半径等于焦距的两倍
H%!ED1zpA DrG9Kky{ zyznFiE 规格:离轴抛物面圆柱镜(楔型) Fp)+>oT ileqI/40f 对称抛物面镜区域用于光束的准直 's.cwB: # 从VirtualLab元件目录使用离轴抛物面镜(楔型) n/
\{}9 离轴角决定了截切区域 (&25 8i,
FmRCTH 规格:参数概述(12° x 46°光束) _K4Igq #~&SkIhBE
y>:-6)pv IfGmA.O 光束整形装置的光路图 h
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5 A/[x$q 由于VirtualLab的相对坐标系统,则仅需设置z方向的距离。 &\3k(j 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。 =@98Gl9! Orb('Z,-3 反射光束整形系统的3D视图 c.-/e u^|
S,K'y?6
: ryE`EhB kRCuc}:SB 光学元件的定位可以通过使用3D系统视图来显示。
>dnH 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)。 jTo-xP{lC
aOS:rC 详述案例 +=XDNSw l?F&I.{J 模拟和结果 tBtG- X2 ;.=ZwM]C 结果:3D系统光线扫描分析 =%p%+F@RlW 首先,应用光线追迹研究光通过光学系统。 mA ^[S.! 使用光线追迹系统分析仪进行分析。 E%R^
kqqr q*^Y8s~3I file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_01_RT.lpd X8F@U ^@ C'HW`rh.^ 使用参数耦合来设置系统 d)'am
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自由参数: fl{wF@C6
反射镜1后y方向的光束半径 c:
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反射镜2后的光束半径 < ag|#
视场角,这决定了离轴取向(这些值保存为全局变量) ]K]$FX<f
由于功能原理,所有系统参数(距离,焦距,直径)可以由光束参数分析计算。 ~$#"'Tl4J
对于此计算,应用了嵌入的参数耦合功能。 =B}a +0u!
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P@gVzx)M 自由参数: ^DL}J>F9G 反射镜1后y方向的光束半径 w"s;R8 反射镜2后的光束半径 zTDB]z!A 视场角,这决定了离轴取向(这些值保存为全局变量) 8|>$M 基于光束发散角和直径(x和y方向)焦点,可以计算并设置反射镜的直径和距离z。 m).S0 Uu~7+oaQ |}~2=r z 如果这个例子评估20个参数,那么返回到光路图(LPD)。
V SJGp` OH` |
c W|IMnK- 结果:使用GFT+进行光束整形 cC{eu[ XW 08J[9a0[
`Yk~2t"V ].W)eMC*c( ` ZO#n 现在,利用几何场追迹+计算生成的光束剖面。
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<eU1E}BDQ 由于离轴设置,光线分布显示出轻微的不对称形状。
.Dn.|A :n'$Txf 不过,场分布几乎是对称的(最好是使用伪色(false colors))。
gB4&pPN d~bZOy 产生的相位是完全平坦的,产生的波前误差:
q^:>sfd P`/;3u/P
J~=bW\^I Dj
Z;LE> file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_01_RT.lpd
%+\ PN hu?Q,[+o 结果:评估光束参数 )
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r8,= 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。
(0L7Ivg< 在这个例子中,我们对光束半径,发散角和M²值感兴趣。
ws"{Y+L
W62 $ HI \Wdl1 =` 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。
$uw[X M²值明显高于1。(与理想高斯光束相比,高M²值是由光束偏离引起的)
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]/l" file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_02_BeamShaping.lpd
PUt\^ke c$Vu/dgx 光束质量优化 4*k>M+o/C4 O$Wi=5 ;yfKYN[ 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。
bW"bkA80 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)。
@DiXe[kI ZXCq> 结果:光束质量优化 w_c)iJ `pMI@"m ;^XF;zpg 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。
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K|i:tHF]@ n$2IaE;v 然而,光束半径是略有减少。(光束半径显示在最后一张幻灯片是由于其偏离了理想高斯。)
/_WAF90R? U0%T<6*H
,;3bPjey file: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_03_BeamOptimization.lpd
_?]0b7X i D6f/|g 反射镜方向的蒙特卡洛公差 '}4z=f`} l ga%U~ 对于公差,在随机模式下我们使用参数运行特性。
j6!C/UgQ :;Lt~:0b~ NCW<~ 这意味着参数变化是的正态
6MCLm.L s$%t*T2J>
a0wSXd g mdJ8$ FEC`dSTI 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。
/KU9sIE; 这意味着,波前对对齐误差很敏感。
Hw0S/ytY z3n273W>6
ZmLA4< ;mT|0&o># file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_04_Tolerancing.run
\d'>Ky;GD \ltbiDP2 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)
^sF/-/ {?U B$ =oU
m|')
A WGmXq. 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。
@AB}r1E2 }3825 总结 FTF`-}Hz :VkuK@Th` 实现并分析高性能离轴和无色散反射光束整形装置。
G '1K6 1.模拟 &i(\g7%U 通过使用光线追迹来验证反射光束整形设置。
?\Bm>p%+ 2.研究 H=/ ; 为了计算场分布和评价光束参数,应用几何场追迹+(GFT+)引擎。
zIzL7oD 3.优化 Cs!z3QU 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。
pZ`^0#Fo 4.分析 x?"+Or.h 通过应用蒙特卡罗公差来分析取向偏差的影响。
0hNgr' 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。
x/S:)z%X ]| xfKDu 参考文献 ]>9[}'u [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).
.](~dVp%~ &Z3u(Eb 进一步阅读 +^6a$ N
+vr|J: 进一步阅读 .OM^@V~T 获得入门视频
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5i0vli/L - 介绍参数运行
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x - BDS.0001: Collimation of Diode Laser Beam by Objective Lens
]lqe,> - BDS.0002: Focus Investigation behind Aspherical Lens
;f!}vo<; - BDS.0003: Optimization of a Lens Doublet for Laser Beam Focusing
,q K'! - BDS.0004: Focal Beam Size Reduction by Generating a Bessel Beam using Axicon Pair