光束传输系统(BDS.0005 v1.0) J<7nOB}OD
5> =Ia@I
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 gz"I=9
Dad*6;+N
b/'RJQSAc 4031~A8
简述案例 1;y?!;FD ;S^7Q5- 系统详情 jX{t/8v/s4 光源 ~ny4Ay$# - 强象散VIS激光二极管 _cXLQ)- 元件 Kyq/o- - 光束准直和整形的反射元件(例如圆柱抛物面镜) ]_P!+5]< - 具有高斯振幅调制的光阑 dK?vg@|' 探测器 q|ww fPez7 - 光线可视化(3D显示) m=%WA5c? - 波前差探测 u6u1> - 场分布和相位计算 ,;-55|o\V - 光束参数(M2值,发散角) k/}E(_e 模拟/设计 twJ)h :!_y - 光线追迹(Ray Tracing:):基本系统预览和波前差计算 <Q?X'. - 几何场追迹+和经典场追迹(Geometric Field Tracing Plus (GFT+) & Classic Field Tracing): hKYA 5] 分析和优化整形光束质量 NhA_dskvo 元件方向的蒙特卡洛公差分析 0=Z_5.T> I:%O`F 系统说明 X'h
J&-[P I^fKZ^]8P
uWKc
. 模拟和设计结果 4V0j1k&' Z'L}x6
fo30f=^Gi 场(强度)分布 优化后
数值探测器结果 hM @F|t3
4zM$I
Z&R{jQ,
geRD2`3; K\]ey;Bd 总结 C~dD'Tq]
}^
j"@{~ 实现和分析高性能离轴和无色散反射光束整形装置。 @.Pe.\Z 1.模拟
Q>}*l|Ci 使用光线追迹验证反射光束整形装置。 @ \(*pa 2.评估 bl;C=n 应用几何场追迹+(GFT +)引擎来计算场分布和评价光束参数。 NbtNu$%t 3.优化 h&}XG\ioNA 利用一个具有高斯形状孔径函数的光阑和经典场追迹引擎来优化M2参数。 %XieKL 4.分析 XVKR}I 通过应用蒙特卡罗公差来分析方向偏差的影响。 lIj2w;$v P}+-))J 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。 %2)'dtPD~ LMmW3W`
详述案例 sA u ;i
EJrn4QOs 系统参数 } 1> i *MFsq}\ $ 案例的内容和目标 lJloa'%v9
g&30@D" 在BDS.0001,BDS.0002,BDS.0003和BDS.0004案例中,研究了折射光束传输系统。 R8lBhLs s5TPecd
si nnHQ 目标是准直并对称由激光二极管发射的高斯光束。 jJF(*D 之后,研究并优化整形光束的质量。 aa1^cw 5} 另外,探讨了镜像位置和倾斜偏差的影响。 Q!<b"8V] tNI~<#+lg 模拟任务:反射光束整形设置 U0/X!@F- 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。 v]tbs)x;h
W:^\Oe5&a
BEkxH. PZQn]lbak
(bk~,n_ #Cda8)jl( 规格:像散激光光束 nZbfc;da 6jiz$x 由激光二极管发出的强像散高斯光束 /pvR-Id|6 忽略发射区域在x和y方向可能发生的移动
SoY=
A7!=`yA$
iv*Ft.1t
OA??fb,b
mRT`'fxK (0Xgv3wd
规格:柱形抛物面反射镜 !`yg bI. ]R8}cbtU 有抛物面曲率的圆柱镜 !'()QtvC< 应用用锥形常数.-1来实现锥形界面 5__8+R 曲率半径等于焦距的两倍 u:Q_XXT5 =8?gx$r2 xe;1D'( 规格:离轴抛物面圆柱镜(楔型) &n.7~C]R _
FcfNF 对称抛物面镜区域用于光束的准直 G9.+N~GZ. 从VirtualLab元件目录使用离轴抛物面镜(楔型) 0i2ZgOJ 离轴角决定了截切区域 !biq7f%6# =X?jId{ 规格:参数概述(12° x 46°光束) E }aTH ceDe!Iu
]:B|_|H -t, .A/? 光束整形装置的光路图 ?3wEO>u Z?H#=|U
YPraf$ 由于VirtualLab的相对坐标系统,则仅需设置z方向的距离。 OchIEF"N 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。 _
13M !A(*?0` 反射光束整形系统的3D视图 @tvAI2W
_e<3 g9bj
8'Eu6H&$G 0s"g%gq| 光学元件的定位可以通过使用3D系统视图来显示。 _VFxzM9f 绿线表示生成的光轴,由VirtualLab的基础定位方法生成(仅仅设置了距离z和倾角)。 )]"aa_20] >qj Q;z[ 详述案例 Zk*/~f|\ ~l~ai>/ 模拟和结果 /F;b<kIy8 Y]ML-smN 结果:3D系统光线扫描分析 ^PY*INv 首先,应用光线追迹研究光通过光学系统。 __\Tv>Y 使用光线追迹系统分析仪进行分析。 LHjGlBy >y%*HC!G file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_01_RT.lpd 1=x4m=wV /xmUu0H$R 使用参数耦合来设置系统 v%|^\A"V
XOQj?Q7)U
&BnK[Q8X
自由参数: lLy^@s
反射镜1后y方向的光束半径 #!d@;=[\
反射镜2后的光束半径 5`oVyxJ<
视场角,这决定了离轴取向(这些值保存为全局变量) pCOr{I\
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。 Qo>VN`v
对于此计算,应用了嵌入的参数耦合功能。 Yb8o`j+t
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IKhpe5}
6@`Y6>}$_
k23*F0Dv
Ur`Ri? 自由参数: 5I,5da 反射镜1后y方向的光束半径 R9X*R3nB 反射镜2后的光束半径 iX0s4 视场角,这决定了离轴取向(这些值保存为全局变量) $gm`}3C< 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。 N5u.V\F!z\ HCHZB*r[ |7Z7_YWs 如果这个例子评估20个参数,那么返回到光路图(LPD)。
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{o9 iGmBG1a\ ~C6Qp`VF 结果:使用GFT+进行光束整形 J,ZvaF 3dG[dYj
1<RB} M $Yh7N5XH, ,6Ulj+l 现在,利用几何场追迹+计算生成的光束剖面。
PDaD:}9 Wu]Dpe /PbN!r<1 由于离轴设置,光线分布显示出轻微的不对称形状。
Zf~Em'g"3 "'
g*_ 不过,场分布几乎是对称的(最好是使用伪色(false colors))。
ydOJ^Yty j_ dCy 产生的相位是完全平坦的,产生的波前误差:
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PzThVeJ+ n gA&PU file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_01_RT.lpd
ml$"C )8Defuxk 结果:评估光束参数 `!<RP' epa)~/sA <`8l8cL 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。
OM,-:H, 在这个例子中,我们对光束半径,发散角和M²值感兴趣。
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}Z5#{Sd }r:H7&|& 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。
,TY&N- 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)
C<Q;3w`#1j .[Ezg(U}ze file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_02_BeamShaping.lpd
]Z?$ 5Ks _JZS;8WYR 光束质量优化 $CXKeWS=Q. -}nTwx:|5u GmoY~}cg~ 通常,使用合适的高斯调制光阑以用于优化M²值。 因此,我们使用测量的半径作为腰束半径(消除发散角)来生成一个高斯光束。
p3Uus''V4 之后,将接收场转换成一个透射函数。 将该传输函数用作光阑(在一个透射函数元件中)。
B\BxF6 y Ym~*5| 结果:光束质量优化 "I.PV$Rxl 5(kRFb'31F hawE2k0p( 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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A%S6&!I:( c%,~1l 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。)
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][R#Q;y< file: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_03_BeamOptimization.lpd
3(|8gWQ `* !t<?$i 反射镜方向的蒙特卡洛公差 alM
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X $agd9z,&m 对于公差,在随机模式下我们使用参数运行特性。
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Iji)t yeQ6\yi 8':^tMd 这意味着参数变化是的正态
,1+AfI u'"VbW3u n
595P04 L$*sv. J A'C\ 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。
Qx,jUL#2 这意味着,波前对对齐误差很敏感。
Zr`pOUk!4 {L 7O{:J
:BFecS&i5 lc%2fVG-e file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_04_Tolerancing.run
i^LLKx7M& 0_7A
< 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)
}r`m(z$z (9bFIvMc
cnfjOg'\{ rap`[O|l= 由于波前差和因此校准的偏差更大,M²值明显增加。可以使用高斯孔径来减少。
zX+NhTTB -:w+`x?XaB 总结 }lZfZ?oAz d\Q~L 3x 实现并分析高性能离轴和无色散反射光束整形装置。
vMOI&_[\z 1.模拟 #kD8U# 通过使用光线追迹来验证反射光束整形设置。
FF]xwptrx 2.研究 A8bDg:G1i 为了计算场分布和评价光束参数,应用几何场追迹+(GFT+)引擎。
IyvJwrO 3.优化 jr$]kLY 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。
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,Nd=/ 4.分析 9z)p*+rUK 通过应用蒙特卡罗公差来分析取向偏差的影响。
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Aj 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。
Hk)IV"[R |FK##8 参考文献 |> mx*G [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).
=?Y%w%2 .6I*=qv)NA 进一步阅读 e$krA!zN wm>I;|gA) 进一步阅读 u_+64c_7 获得入门视频
RL= - 介绍光路图
}[a - 介绍参数运行
$ekJs/I& 关于案例的文档
7`,A]":; - BDS.0001: Collimation of Diode Laser Beam by Objective Lens
%W!C - BDS.0002: Focus Investigation behind Aspherical Lens
]F:5-[V# - BDS.0003: Optimization of a Lens Doublet for Laser Beam Focusing
~@8r-[ - BDS.0004: Focal Beam Size Reduction by Generating a Bessel Beam using Axicon Pair