光束传输系统(BDS.0005 v1.0) 2d OUY
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c#fSt}J>C
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 ;l@Ge`&u
wr6(C:
]vCs9* |B 17ynFHMd,
简述案例 r)dXcus qi1#s, 系统详情 3`njQvI\ 光源 pvM`j86 _ - 强象散VIS激光二极管 h& Ezhv2 元件 .`h:1FP8 - 光束准直和整形的反射元件(例如圆柱抛物面镜) S"Ag7i - 具有高斯振幅调制的光阑 P[P]oT.N
探测器 sFRQFX0XoY - 光线可视化(3D显示) @WzrrCpj - 波前差探测 RXhT{Ho(> - 场分布和相位计算 C7MCMM|S - 光束参数(M2值,发散角) iB{l: 模拟/设计 ENZYrWl
- 光线追迹(Ray Tracing:):基本系统预览和波前差计算 HhUk9 >7 - 几何场追迹+和经典场追迹(Geometric Field Tracing Plus (GFT+) & Classic Field Tracing): JZ"XrS0? 分析和优化整形光束质量 <TEDs4
C 元件方向的蒙特卡洛公差分析 ru*}lDJ %wmbFj} 系统说明 <IQ}j^u-F J~5+=V7OV
%Q5
|RLD 模拟和设计结果 r
4+%9) JjBlje
ek0,@Vg9 场(强度)分布 优化后
数值探测器结果 N6/;p]|
fSm|anuKZe
ju/#V}N
)s8{|) - {mB &xz:b 总结 DcNwtts
.:TSdusr~ 实现和分析高性能离轴和无色散反射光束整形装置。 \.MPjD 1.模拟
P{>-MT2E 使用光线追迹验证反射光束整形装置。 x1 1ug 2.评估 WeS$$:ro 应用几何场追迹+(GFT +)引擎来计算场分布和评价光束参数。 20BU;D3 3.优化 S>EO6z# 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。 8FT@TUFb 4.分析 bqm%@*fZo 通过应用蒙特卡罗公差来分析方向偏差的影响。 1(m[L=H5> SQI =D8 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。 %`^{Hh` TM`6:5ONv 详述案例 t;)`+K#1:
E>x,$w<? 系统参数 [O^mG
9 :3 By7BZgj 案例的内容和目标 sKGR28e
$or8z2d1 在BDS.0001,BDS.0002,BDS.0003和BDS.0004案例中,研究了折射光束传输系统。 #~;:i E9PD1ADR
?8@EBPpC 目标是准直并对称由激光二极管发射的高斯光束。 IM&l%6[). 之后,研究并优化整形光束的质量。 ,Q>wcE6v 另外,探讨了镜像位置和倾斜偏差的影响。 ?H(']3X5@ _[ufH* 模拟任务:反射光束整形设置 Q`[J3-Q*{ 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。 mu&%ph=
aX(Y
`g)|
$}Ky6sBnvO B-EDVMu
f-a+&DB9 #(Ezt% ^ 规格:像散激光光束 'n4
iW =&v&qne9 由激光二极管发出的强像散高斯光束 -!pg1w06 忽略发射区域在x和y方向可能发生的移动 Lsz)\yIPj
6Bn%7ZBv
kU[#.
y=%p
v[=TPfX0
b0lZb' R{SN.% {;
规格:柱形抛物面反射镜 RI-)Qx&!f Tn(c%ytN 有抛物面曲率的圆柱镜 nM6/c 应用用锥形常数.-1来实现锥形界面 /WJ+e 曲率半径等于焦距的两倍 A&($X)t #tQ__V 5Ak6 q(\ 规格:离轴抛物面圆柱镜(楔型) 8d*W7>rq G7d)X^q!xS 对称抛物面镜区域用于光束的准直 EZg$mp1 从VirtualLab元件目录使用离轴抛物面镜(楔型) .3< sv 离轴角决定了截切区域 .z&,d&E cr<ty"3\ 规格:参数概述(12° x 46°光束) $jgEB+ 29AWg(9?aS
Vo:Gp yOXL19d@p_ 光束整形装置的光路图 eJtfQ@? rk .tLk
p}O[A` 由于VirtualLab的相对坐标系统,则仅需设置z方向的距离。 a C< 因为离轴抛物面镜的位置是相对于它的焦点,那么到反射镜2的距离z必须是负的。 9a lMC 7\sR f/ 反射光束整形系统的3D视图 Mg76v<mv<
bO\E)%zp
mnS F=l;; |\_d^U&` 光学元件的定位可以通过使用3D系统视图来显示。 :Vl2\H=P 绿线表示生成的光轴,由VirtualLab的基础定位方法生成(仅仅设置了距离z和倾角)。 PcK;L( _vgFcE~E@ 详述案例 NoG`J$D h,%b>JFo 模拟和结果 F1UTj"<e b Q6<R4 结果:3D系统光线扫描分析 Vv3{jn6% 首先,应用光线追迹研究光通过光学系统。 B2DWSp-8* 使用光线追迹系统分析仪进行分析。 $MB/j6#j VQ((c:+! file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_01_RT.lpd mhZ60 RW J_ S]jE{ 使用参数耦合来设置系统 Y] "_}
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SBynu
自由参数: uy^vQ/
反射镜1后y方向的光束半径 HHU0Nku@ho
反射镜2后的光束半径 sGdlS&08(
视场角,这决定了离轴取向(这些值保存为全局变量) g8^YDrH
由于功能原理,所有系统参数(距离,焦距,直径)可以由光束参数分析计算。 DEcsFC/SK
对于此计算,应用了嵌入的参数耦合功能。 R x>>0%e.
Gcz@z1a=n
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bQFMg41*w7
3Sb'){.MT+
FJl_2
}g\1JSJ%H 自由参数: cXY;Tw45 反射镜1后y方向的光束半径 /:],bNb 反射镜2后的光束半径 G^Q8B^Lg 视场角,这决定了离轴取向(这些值保存为全局变量) ,J63?EQ3 基于光束发散角和直径(x和y方向)焦点,可以计算并设置反射镜的直径和距离z。 gZLzE*NZ @CJ`T& ]&mN~$+C 如果这个例子评估20个参数,那么返回到光路图(LPD)。
]gHi5]\NC 2y0J~P! I ,-GkP>8f( 结果:使用GFT+进行光束整形 D#I^;Xg0h tB i16=
ySEhi_)9^ ~&
@UH _'"whZ)2 现在,利用几何场追迹+计算生成的光束剖面。
&+v!mw > '!wI8f 2[8C?7_K0? 由于离轴设置,光线分布显示出轻微的不对称形状。
XzBnj7E :g`j
gn0 不过,场分布几乎是对称的(最好是使用伪色(false colors))。
c4'k-\JvT {hmC=j 产生的相位是完全平坦的,产生的波前误差:
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j~Cch%%G +=Q/'g
file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_01_RT.lpd
Z&VH7gi x #Um` 结果:评估光束参数 c6@7>PM 7i$)iNW xR`W9Z5 从生成的整形光束场分布,可以评估光束参数。 可以直接通过使用探测器界面实现。
[$<\*d/ 在这个例子中,我们对光束半径,发散角和M²值感兴趣。
+"i|)yUYy}
i6Kcj WX9ABh& 5 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。
dpPu&m+ 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)
{Hu@|Q\~& H>qw@JiO! file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_02_BeamShaping.lpd
"nzQ$E>?$ H`:2J8 光束质量优化 abW[hp 'kC,pN{-> nbMxQODk 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。
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7XeZ} S 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)。
R|&Rq(ow" rEF0A&5 结果:光束质量优化 fy6<KEea ?m(]@6qa T|%pvTIe 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。
t{ R\\j T.}wcQf&*
BIk0n;Kz<L $Sx(vq6( 然而,光束半径是略有减少。(光束半径显示在最后一张幻灯片是由于其偏离了理想高斯。)
^]cl:m=* WP5QA8`3
e` QniTkT file: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_03_BeamOptimization.lpd
4Ucs9w3[ hp$/O4fD 反射镜方向的蒙特卡洛公差 WEnI[JGe OtVRhR3> 对于公差,在随机模式下我们使用参数运行特性。
BWWO=N
>]!8f?, ,dR<O.{0 这意味着参数变化是的正态
.S{FEV o
_G,Ph!7
Tx19\\r n`Y"b& ?^Q8#Y^M 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。
V 4` 这意味着,波前对对齐误差很敏感。
`k.Tfdu)K bih%hqny
J\@W+/#dF 4m:D8&D_M file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_04_Tolerancing.run
@CTSvTt$ )/y7Fh 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)
'xP&u<(F lA/.4"nN
JH|]B|3 Sk6B>O <: 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。
F4*ssx E-`3}"{ 总结 V'q?+p]
a !S3^{l- 实现并分析高性能离轴和无色散反射光束整形装置。
[pRRBMho 1.模拟 z8@[]6cW 通过使用光线追迹来验证反射光束整形设置。
^cnTZzT#Q 2.研究 Ym8
V) 为了计算场分布和评价光束参数,应用几何场追迹+(GFT+)引擎。
0Xw$l3@N^ 3.优化 z%Eok 通过使用显示出高斯整形孔径函数和经典场追迹引擎来优化M2参数。
(Qcd !! 4.分析 4aGVIQ 通过应用蒙特卡罗公差来分析取向偏差的影响。
]i:_^z)R 可以使用VirtualLab Fusion非常有效地模拟和分析复杂的光束整形装置,尤其是离轴系统。为此,根据情况应用不同的模拟引擎。
k6$Ft.0d1Z hjgB[
&U> 参考文献 o}p^q:T* [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).
gWu<5Y=C KPrH1 [VU 进一步阅读 qN"Q3mU^h* WqJrDj~ 进一步阅读 Z_h-5VU- 获得入门视频
U!\~LKfA - 介绍光路图
,gdud[&|; - 介绍参数运行
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