光束传输系统(BDS.0005 v1.0) X<d`!,bn@
\J6&Z13Q
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 -H$C3V3]
W];l[D<S*
Ph17(APt,Q Z`>m
简述案例 9:7&`JlC# AdWP 系统详情 YXDuhrs} 光源 Hu"TEhW(2 - 强象散VIS激光二极管 .Ix[&+LsY 元件 x<=R?4@rq - 光束准直和整形的反射元件(例如圆柱抛物面镜) }r|$\ms - 具有高斯振幅调制的光阑 QW2SFpE 探测器 $j"BHpN - 光线可视化(3D显示) pQk@
+r - 波前差探测 Jm,tN/o* - 场分布和相位计算 Zo@ - 光束参数(M2值,发散角) qb+Gjgp 模拟/设计 r?HbApV P - 光线追迹(Ray Tracing:):基本系统预览和波前差计算 hx8. - 几何场追迹+和经典场追迹(Geometric Field Tracing Plus (GFT+) & Classic Field Tracing): n"f:6|< 分析和优化整形光束质量 2!GyQ@&[W 元件方向的蒙特卡洛公差分析 cnj32H^+ -GYJ)f 系统说明 a6 w'.]m HH|N~pBJB
))E| SAr 模拟和设计结果 L+_
JKc ~$m:j];
=L*-2cE6# 场(强度)分布 优化后
数值探测器结果 9ZI^R/*Kc
r>J%Eu/O
9}'92
K/z2.Npn TsY
nsLQY 总结 r)oR`\7
)3)x/WM 实现和分析高性能离轴和无色散反射光束整形装置。 vPD%5AJN 1.模拟 - @t L]] 使用光线追迹验证反射光束整形装置。 ),5A&qT* 2.评估 Bs^p!4=
应用几何场追迹+(GFT +)引擎来计算场分布和评价光束参数。 {~ 1
~V 3.优化 4{LKT^(!f 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。 34 I Cn~ 4.分析 (Ji=fh+ 通过应用蒙特卡罗公差来分析方向偏差的影响。 CgKFI ESni r6HoU 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。 pd.5 xmHW,#%ui\ 详述案例 -gpHg
(>`S{L
C>s 系统参数 'W/AYF^5 c"zE 案例的内容和目标 UD_8#DO{m1
[9\Mf4lh# 在BDS.0001,BDS.0002,BDS.0003和BDS.0004案例中,研究了折射光束传输系统。 [S?`OF12 0r]-Ltvl?}
J/\^3rCB 目标是准直并对称由激光二极管发射的高斯光束。 qm"AatA 之后,研究并优化整形光束的质量。 h&z(;B!;y. 另外,探讨了镜像位置和倾斜偏差的影响。 ~>rnq7j RU\MT'E>( 模拟任务:反射光束整形设置 0">9n9 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。 #xt-65^
B0,C!??5
r_pZK(G% N`+@_.iBX
3($tD*!o XT{ukEvDR 规格:像散激光光束 tfPe-U HlXEU$e
由激光二极管发出的强像散高斯光束 j~#v*qmDU 忽略发射区域在x和y方向可能发生的移动 s \q
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'(SqHP|8&g
=|IY[2^
"2hs=^&8
ShJBOaE; - Q,nXc
规格:柱形抛物面反射镜 NH!x6p]n c<5(c%a 有抛物面曲率的圆柱镜 } /aqh ;W 应用用锥形常数.-1来实现锥形界面 YkI_i( 曲率半径等于焦距的两倍 MmD1@fW32# ;
e)vk| E/3<8cV 规格:离轴抛物面圆柱镜(楔型) LmjGU[L,@ [*d<LAnuWP 对称抛物面镜区域用于光束的准直 C*Wyw]:r 从VirtualLab元件目录使用离轴抛物面镜(楔型) %VwkYAgA 离轴角决定了截切区域 ;#ElJXS mC./,a[ 规格:参数概述(12° x 46°光束) {@
Z%6%'9 :KBy(}V
eOs 4c` @8U8> 'zDE 光束整形装置的光路图 jDCf]NvOPM m" c6^)U
!'8jy_<9 由于VirtualLab的相对坐标系统,则仅需设置z方向的距离。 _E4_k%8y 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。 Gw?ueui< -5<G^AS 反射光束整形系统的3D视图 +"JQ5~7
MsjC4(Xla.
z?.XVk- K8/I+#j 光学元件的定位可以通过使用3D系统视图来显示。 =7Sw29u< 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)。 5~=wia lcuqzX{7 详述案例 T)*tCp] Zr$D\(hX 模拟和结果 HC(o;,spO 0<42\ya 结果:3D系统光线扫描分析 0l~z0pvT 首先,应用光线追迹研究光通过光学系统。 ZG1 {"J/z 使用光线追迹系统分析仪进行分析。 7*g'4p- p@%H.
5&& file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_01_RT.lpd z-;yDB:~t
W>m#Mz 使用参数耦合来设置系统 _>i<` k
+ wF5(
-k}&{v
自由参数: A:,R.P>`C
反射镜1后y方向的光束半径 A&=`?4>
反射镜2后的光束半径 y\}<N6
视场角,这决定了离轴取向(这些值保存为全局变量) A?Gk8
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。 s]i<D9h
对于此计算,应用了嵌入的参数耦合功能。 .$s=E8fW
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e(Ub7L#
_`q ei0
)*_n/^m
D8wZC'7
q?Av5TFf 自由参数: H"%SzU 反射镜1后y方向的光束半径 1}b1RKKj< 反射镜2后的光束半径 c9axzg
UA 视场角,这决定了离轴取向(这些值保存为全局变量) oSB0P 基于光束发散角和直径(x和y方向)焦点,可以计算并设置反射镜的直径和距离z。 r`!S*zK MU5#ph 1J O@G3, 如果这个例子评估20个参数,那么返回到光路图(LPD)。
1[H1l; Q^\f,E\S oM)4""| 结果:使用GFT+进行光束整形 TH#5j.uUs Q>[GD(8k
O7GJg;>? {_1zIt| c;1Xu1 现在,利用几何场追迹+计算生成的光束剖面。
:h60 I85bzzZB ?^W`7H F%0 由于离轴设置,光线分布显示出轻微的不对称形状。
l/o
4bkV jbK<"T5 不过,场分布几乎是对称的(最好是使用伪色(false colors))。
'*,P33h9<! BA cnFO 产生的相位是完全平坦的,产生的波前误差:
)A H)*Mg Ve\=By-a|
@8qo(7<~Q YsXf+_._ file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_01_RT.lpd
RFqf$ @-F[3`HeA 结果:评估光束参数 ;fnE"} <764|q _/
Uer} 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。
#_}r)q
在这个例子中,我们对光束半径,发散角和M²值感兴趣。
\:D'u<8E
8mpoY.E4! y%^TZ[S 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。
G'qGsKf\ 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)
BavGirCp
3om4q2R file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_02_BeamShaping.lpd
~\~K,v pJpTOq\h 光束质量优化 a="\?L5 ~GZpAPg* q&`>&k 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。
Lj(y>{y 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)。
Oe^oigcM !WD~zZ|
结果:光束质量优化 ,*Z:a4 ,\cO>y@ p0S;$dH\D 由于通过高斯孔径传播,光束显示出理想高斯形状。 因此,M²值在两个方向上几乎都是1。
Rw9 *!<Izt HECZZnM
wK[Xm'QTPJ 9uL="z$\ 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。)
lx!9KQAM* !U2Wiks
j;+!BKWy4 file: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_03_BeamOptimization.lpd
LBkAi(0rd 2]f"(X4jp 反射镜方向的蒙特卡洛公差 B-
VhUS MSMgaw? 对于公差,在随机模式下我们使用参数运行特性。
D\H)uV` z&@Vg`w" lVmm`q6n9 这意味着参数变化是的正态
34$qV{Y%y @4Ox$M
5ma*&Q8+ !AGjiP$ 'Wn2+pd 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。
3]iBX`Ni 这意味着,波前对对齐误差很敏感。
u\JYxNj1 t*&O*T+fgy
'{t&!M` #z*- file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_04_Tolerancing.run
5V^+;eO r3hUa4^97 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)
v/Z!Wp1LV 2
P=c1;
XSu9C zx&I BpGK`0H 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。
$
+` -<'&"- 总结 \*5_gPj!d vPV=K+1 实现并分析高性能离轴和无色散反射光束整形装置。
rdFeDZo&Z) 1.模拟 5jpb`Axj# 通过使用光线追迹来验证反射光束整形设置。
4;*o}E 2.研究 d `z),A= 为了计算场分布和评价光束参数,应用几何场追迹+(GFT+)引擎。
Z"# /,?|3@ 3.优化 yH<^txNF 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。
k-v@sb24_ 4.分析 )<D(Mb2p| 通过应用蒙特卡罗公差来分析取向偏差的影响。
Wm5/>Cu, 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。
CywQ `g;`yJX< 参考文献 `XwFH#_ [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).
|kHPk)}I] u |hT1l 进一步阅读 X0=#e54 OZ*V7o 进一步阅读 z;dD
}Fo 获得入门视频
!,mv 7Yj - 介绍光路图
?(cbZ#( o - 介绍参数运行
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