光束传输系统(BDS.0005 v1.0) "2sk1
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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 2@GizT*mA
N1Ag.
bP#!U'b" = wB \`3u4
简述案例 (uDd_@a9t q^EY?;Y 系统详情 !%('8-x% 光源 E
BBd - 强象散VIS激光二极管 23>[-XZb[O 元件 Tsa]SN14 - 光束准直和整形的反射元件(例如圆柱抛物面镜) tB,(12@W - 具有高斯振幅调制的光阑 y*vSt^ 探测器 NzP71t+ - 光线可视化(3D显示) T+$H[&j - 波前差探测 >5L_t - 场分布和相位计算 LjG^c>[:m - 光束参数(M2值,发散角) N~mr@rXC 模拟/设计 G`>]ng - 光线追迹(Ray Tracing:):基本系统预览和波前差计算 Q^rR }Ws - 几何场追迹+和经典场追迹(Geometric Field Tracing Plus (GFT+) & Classic Field Tracing): Y`bTf@EP> 分析和优化整形光束质量 rHX^bcYK 元件方向的蒙特卡洛公差分析 %|D)%|Z p T 8?z 系统说明 u%)gnj_ ty0P9.Q
IyyBW2 模拟和设计结果 yivu|q L8PX SJ
tULGfvp 场(强度)分布 优化后
数值探测器结果 V1V0T ,
NSB6 2
y-1e(:GF
l_+@Xpl >dt*^}* 总结 M[YFyM(
\{lv~I 实现和分析高性能离轴和无色散反射光束整形装置。 J}X{8Ds9 1.模拟 HN{c)DIm] 使用光线追迹验证反射光束整形装置。 _f^KP@^j 2.评估 0Lxz?R x]< 应用几何场追迹+(GFT +)引擎来计算场分布和评价光束参数。 EaO@I.[ 3.优化 X&qx4DL 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。 1I9v`eT4 4.分析 ]zSFX
=~(S 通过应用蒙特卡罗公差来分析方向偏差的影响。 s.}K?)mH U+)p'%f; 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 6`! *n? 1C"l 详述案例 \@:,A]
cj8cV|8@ 系统参数 1jl!VU6 p%"dYH%]&0 案例的内容和目标 fo@^=-4A-
S 13cQ?4 在BDS.0001,BDS.0002,BDS.0003和BDS.0004案例中,研究了折射光束传输系统。 oY18a*_>M1 WVy'f|3;
e yJ07 目标是准直并对称由激光二极管发射的高斯光束。 EMW6' 之后,研究并优化整形光束的质量。 2ndn8_l 另外,探讨了镜像位置和倾斜偏差的影响。 d]l8ei@>h ZYwcB]xEz 模拟任务:反射光束整形设置 lS.Adl^k 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。 F3qK6Ah.
)?*YrWO{
0Z9DewwP RwWg:4
8-#%l~dr d,"LZ>hNY* 规格:像散激光光束 Q6@<7E]y HgF;[rq3Q 由激光二极管发出的强像散高斯光束 K T} 忽略发射区域在x和y方向可能发生的移动 JQ&t"`\k
+T+@g8S
|@Tga_0p
$"^K~5Q
_>;Wz7 {3tzr ;c?
规格:柱形抛物面反射镜 Z'JS@dV @p+;iS1} 有抛物面曲率的圆柱镜 ~7P)$[ 应用用锥形常数.-1来实现锥形界面 ?['!0PF 曲率半径等于焦距的两倍 K9lgDk"i 4>hHUz[_ i--t
?@# 规格:离轴抛物面圆柱镜(楔型) cj/`m$ \c=I!<9 对称抛物面镜区域用于光束的准直 Lx^ eaP5 从VirtualLab元件目录使用离轴抛物面镜(楔型) ?{{w[U6NE 离轴角决定了截切区域 :]^e-p!z !_<6}:ZB 规格:参数概述(12° x 46°光束) 0s#72}n %@/^UE:
m~ tvuz I sHP-@ 光束整形装置的光路图 ]A#lV$ Sqo+cZ
gE-y`2SU 由于VirtualLab的相对坐标系统,则仅需设置z方向的距离。 WSkGVQu 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。 _u`YjzK j2Zp#E! 反射光束整形系统的3D视图 H",B[
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n_8[bkbi
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*(nL kNEEu!G 光学元件的定位可以通过使用3D系统视图来显示。 *Gbhk8}V' 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)。 -Mt
5< s RgE`H r 详述案例 24mdhT| ]n22+]D 模拟和结果 ^u/%zL |y\Km 结果:3D系统光线扫描分析 mo0\t#jA 首先,应用光线追迹研究光通过光学系统。 %\As 使用光线追迹系统分析仪进行分析。 pm&THd lo1Ui`V file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_01_RT.lpd sGvbL-S-f: pJpapA2l*6 使用参数耦合来设置系统 Zo9<96I&
!liV Y]
[uq>b|`RG
自由参数: R$a<=
反射镜1后y方向的光束半径 WL$^B@gXQ
反射镜2后的光束半径 XC4Z ,,ah"
视场角,这决定了离轴取向(这些值保存为全局变量) K~x,so
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。 8!g
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对于此计算,应用了嵌入的参数耦合功能。 ^S9y7b^;r
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B~Q-V&@o
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Y4T")
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}Po 自由参数: g|=_@
pL 反射镜1后y方向的光束半径 _B4&Fb. 反射镜2后的光束半径 T:|/ux3 视场角,这决定了离轴取向(这些值保存为全局变量) .b:!qUE^ 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。 7\u+%i;YZ SGd]o"VF d1/emwH 如果这个例子评估20个参数,那么返回到光路图(LPD)。
'[F:uA .u`[|:K \/-c) 结果:使用GFT+进行光束整形 ?I.9?cQXZ fGgt[f[
r;cDYg 0MQ= Rt (iIw}f)w 现在,利用几何场追迹+计算生成的光束剖面。
-!\3;/ .{Y;6]9[ GnV0~? 由于离轴设置,光线分布显示出轻微的不对称形状。
`h}eP[jA ?@V R%z 不过,场分布几乎是对称的(最好是使用伪色(false colors))。
$o6/dEKQ Iw1Y?Qia 产生的相位是完全平坦的,产生的波前误差:
@WJ;T= L I8F+Z
NGra/s,9| A 'qe2] file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_01_RT.lpd
yr]ja-Y ;#B(L=/ 结果:评估光束参数 +,Dc0VC? <sdgL+&1h _iwG'a[` 从生成的整形光束场分布,可以评估光束参数。 可以直接通过使用探测器界面实现。
;%|im? 在这个例子中,我们对光束半径,发散角和M²值感兴趣。
wAMg"ImJ
B`tq*T% MsB>3 整形光束在x和y方向上显示了一个几乎相同的半径。 发散角大约是4urad。
Jx*cq;`Vee M²值明显高于1。(与理想高斯光束相比,高M²值是由光束偏离引起的)
e~h>b.~ ! VwU=5 file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_02_BeamShaping.lpd
Z['.RF'` #mH@ /6,#[ 光束质量优化 h\RX/C!+ 5s7BUT 2 a<\4w' 通常,使用合适的高斯调制光阑以用于优化M²值。 因此,我们使用测量的半径作为腰束半径(消除发散角)来生成一个高斯光束。
?7{U=1gb$ 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)。
'1<Z"InU Tw~R-SiS`s 结果:光束质量优化 8K8u|]i ;w{<1NH2+. I?KN7(9u? 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。
%lKw+D GR,2^]<{
-15e \u=d`}E 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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Y#U.9>h file: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_03_BeamOptimization.lpd
Q
G)s N#w5}It 反射镜方向的蒙特卡洛公差 "tCI_
Zi; tZxx#v` 对于公差,在随机模式下我们使用参数运行特性。
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4. {9IRW\kn kuY^o,u-1e 这意味着参数变化是的正态
whI{?NP ~Ps *i]n(
0AZ9I!&i m l`xLZN>L ^0,}y]5p 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。
_K5<)( ) 这意味着,波前对对齐误差很敏感。
xL* psj ,%i
Scr,z
.[={Yx0!I DR"Y(-xl file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_04_Tolerancing.run
uJ`N'`Z cS&KD@. 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)
a=S &r1s> AXw qN:P}
z$ ^d_) AvL /gt: 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。
Za.}bR6?Y cIug~ x> 总结 5-dt0I@< (6%T~|a 实现并分析高性能离轴和无色散反射光束整形装置。
~tUZQ5" 1.模拟 ^}j~:EZb 通过使用光线追迹来验证反射光束整形设置。
|N,^*xP(6 2.研究 UrniJB] 为了计算场分布和评价光束参数,应用几何场追迹+(GFT+)引擎。
bGh&@&dHr 3.优化 g
pciv 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。
2BY|Cp4R 4.分析 Quth5 通过应用蒙特卡罗公差来分析取向偏差的影响。
=lNW1J\SW 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。
UMcM&yu- a%q,P @8 参考文献 3G// _f [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).
_JH.&8 &{)<Q(g 进一步阅读 !D22HSv(w 6v@Prw@.b 进一步阅读 &-/J~b)" 获得入门视频
/ Pjd" - 介绍光路图
[bLKjD - 介绍参数运行
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DksYKv - BDS.0002: Focus Investigation behind Aspherical Lens
g5BL"Dn - BDS.0003: Optimization of a Lens Doublet for Laser Beam Focusing
[[T7s(3 - BDS.0004: Focal Beam Size Reduction by Generating a Bessel Beam using Axicon Pair