光束传输系统(BDS.0005 v1.0) (! 8y~n1
~xv3R
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 \mTi@T!&
N{}8Zh4op
4 aE{}jp1 &^w"
简述案例 Q{5.;{/eC Y78DYbU. 系统详情 $ce*W9` 光源 Bt#'6:: - 强象散VIS激光二极管 VT-%o7%N 元件 @LFB}B - 光束准直和整形的反射元件(例如圆柱抛物面镜) f~,Ml*Zp - 具有高斯振幅调制的光阑 "Ec9.#U/ 探测器 |#{ i7>2U - 光线可视化(3D显示) lD->1=z - 波前差探测 K-"`A.:S - 场分布和相位计算 ujl?! - 光束参数(M2值,发散角) '?
-N 模拟/设计 XH(-anU"!P - 光线追迹(Ray Tracing:):基本系统预览和波前差计算 R+t]]n6# - 几何场追迹+和经典场追迹(Geometric Field Tracing Plus (GFT+) & Classic Field Tracing): [c -|`d^ 分析和优化整形光束质量 <$pv;]n 元件方向的蒙特卡洛公差分析 $BT[fJ'k >6[d&SM6 系统说明 :xTm-L o~W,VhCP
B'mUDW8\D 模拟和设计结果 a@Zolz_Z *_d N9
}#;.b'` 场(强度)分布 优化后
数值探测器结果 )#1!%aQ
{;th~[
$iMLT8U
b#"&]s- Vr d16s
总结 ._t1eb`m{
+Wgfxk'{ 实现和分析高性能离轴和无色散反射光束整形装置。 )pe17T1| 1.模拟 m>F:dI 使用光线追迹验证反射光束整形装置。 <`G-_VI 2.评估 X 5X D1[ 应用几何场追迹+(GFT +)引擎来计算场分布和评价光束参数。 UCkV;//. 3.优化 ,KD?kSIf 利用一个具有高斯形状孔径函数的光阑和经典场追迹引擎来优化M2参数。 *-(o. !#1 4.分析 KT*>OYI 通过应用蒙特卡罗公差来分析方向偏差的影响。 Vy| 4k2 s? Xgo&rS_ 对于复杂的光束整形装置,特别是离轴系统,可以使用VirtualLab来进行高效的模拟和分析。模拟过程中,根据情况应用不同的模拟引擎。 : 2$*'{mM ?=^\kXc[ 详述案例 VXlAK(
GKOl{och 系统参数 BX6kn/i
Hq,@j{($ 案例的内容和目标 ,!LY:pMK
'\+"3!$ 在BDS.0001,BDS.0002,BDS.0003和BDS.0004案例中,研究了折射光束传输系统。
>@ xe-0z !*HJBZ]q
Yh;(puhyA 目标是准直并对称由激光二极管发射的高斯光束。 NQ;$V:s) 之后,研究并优化整形光束的质量。 r{84Y!k~* 另外,探讨了镜像位置和倾斜偏差的影响。 C^5 V (;^>G[ 模拟任务:反射光束整形设置 6$f\#TR 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。 1
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_h1eW9q #`f{\
#d*gWwnx" %l#X6jkt 规格:像散激光光束 [~RO9=;L &l!T2PX! 由激光二极管发出的强像散高斯光束 &zJ\D`\,O 忽略发射区域在x和y方向可能发生的移动 NI.ROk1{+4
=$L+J O
='=4tj=z
6Z' K1
z*q+5p@~ ;+|Z5+7!6
规格:柱形抛物面反射镜 |5:2?S2R a
j$& 9][ 有抛物面曲率的圆柱镜 INp:; 应用用锥形常数.-1来实现锥形界面 p >ua{}!L 曲率半径等于焦距的两倍 GUqG1u z9 '6e4rn{
Y'bz>@1( 规格:离轴抛物面圆柱镜(楔型) Lj#xZ!mQS nCp_RJu 对称抛物面镜区域用于光束的准直 /V`SJ" 从VirtualLab元件目录使用离轴抛物面镜(楔型) N{&Lo}6F 离轴角决定了截切区域 }{=}^c"t' ($/l_F 规格:参数概述(12° x 46°光束) +]( y )bL(\~0g~
:) -` zS|4@t\__ 光束整形装置的光路图 -K(d]-yv :).NA
]
kaiK1/W0; 由于VirtualLab的相对坐标系统,则仅需设置z方向的距离。 /\uopa 因为离轴抛物面镜的位置是相对于它的焦点,那么到反射镜2的距离z必须是负的。 %8%|6^, 44B D2`nF 反射光束整形系统的3D视图 YcclO
]h'
38W
+F60_O
` X am8h 光学元件的定位可以通过使用3D系统视图来显示。 b]Kb ~y| 绿线表示生成的光轴,由VirtualLab的基础定位方法生成(仅仅设置了距离z和倾角)。 Uf]$I`T# c}|.U 详述案例 =EM<LjO G3+e5/0 模拟和结果 ts@Z5Yw*! tc)Md]S 结果:3D系统光线扫描分析 im9EV|; 首先,应用光线追迹研究光通过光学系统。 k\;D;e{ 使用光线追迹系统分析仪进行分析。 +r//8& T+zhj++ file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_01_RT.lpd aXQAm$/
> pc@mQI 使用参数耦合来设置系统 4&%H;Q
LklE,W
z;2& d<h
自由参数: vO&X<5?Qc
反射镜1后y方向的光束半径 l;A '^
反射镜2后的光束半径 #>\SK
视场角,这决定了离轴取向(这些值保存为全局变量) rr\9HA
由于功能原理,所有系统参数(距离,焦距,直径)可以由光束参数分析计算。 %mU$]^Tw(
对于此计算,应用了嵌入的参数耦合功能。 2-N7%]h
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KnA BFH
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}~PG]A
Ja4M@z 自由参数: eN
</H.bm] 反射镜1后y方向的光束半径 ht L1aQ. 反射镜2后的光束半径 z;e@m2.IM 视场角,这决定了离轴取向(这些值保存为全局变量) 2Q]W 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。 ~vA8I#. (jhi<eV qzA_ ~=g 如果这个例子评估20个参数,那么返回到光路图(LPD)。
ar,v/l>d4N I+.U.e^gx T+EwC)Ll 结果:使用GFT+进行光束整形 &=M4Z/Ao &Z!y>k%6
mbX'*up \),f?f-m dMsS OP0E 现在,利用几何场追迹+计算生成的光束剖面。
iHc(e(CB< }:{ @nP >@cBDS<6R 由于离轴设置,光线分布显示出轻微的不对称形状。
bc~WJ+ $|&<cenMT 不过,场分布几乎是对称的(最好是使用伪色(false colors))。
cpw=2vnD _=`DzudE 产生的相位是完全平坦的,产生的波前误差:
OgQ8yKfDB 6'e^np
-zJV(`
*q,nALs file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_01_RT.lpd
m;rr7{7X edcz%IOM( 结果:评估光束参数 L>g6
9D! )CE]s)6+2 5bXpj86mY 从生成的整形光束场分布,可以评估光束参数。 可以直接通过使用探测器界面实现。
LH+Bu%s 在这个例子中,我们对光束半径,发散角和M²值感兴趣。
>?ar
L >"O[@ ??P\v0E 整形光束在x和y方向上显示了一个几乎相同的半径。 发散角大约是4urad。
: *[mvF M²值明显高于1。(与理想高斯光束相比,高M²值是由光束偏离引起的)
5Uy*^C7M^ .{?;#Cdn file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_02_BeamShaping.lpd
"x$L2>9 Qx|HvT2P 光束质量优化 *HHL a pp1Kor BQ[R)o 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。
Ah@e9`_r 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)。
U&Atgv \}k R'l 结果:光束质量优化 F !OD*] K8-1?-W eNi#% ?=WB 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。
Eul3 {+] Y?0x/2<
xW9R-J\W 6(htpT%J 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。)
R)$]r>YZF \r{wNqyv
h:C:opa-= file: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_03_BeamOptimization.lpd
nSQ]qH&4d 62.Cq!~ 反射镜方向的蒙特卡洛公差 lH/"47 +lFBH(o]X 对于公差,在随机模式下我们使用参数运行特性。
tP2.D:( R j"TEp$x y,1U]1TP 这意味着参数变化是的正态
zPHx\z" {c]dz7'?
-Q
Mwtr#q} s?1Aj< IN#/~[W 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。
<_*5BO 这意味着,波前对对齐误差很敏感。
*0L3#. i d!Y%7LmSE@
Gf.xr%mUZr jVGAgR=[G file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_04_Tolerancing.run
%RF$Y=c'C ;QCGl$8A 第一个随机公差的典型强度分布:(相应的均方根波前差:1.08λ,40.4λ,140λ)
Lp }V 94xT Mg8ciV}\xY
Er$&}9G+- +"WNG 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。
TPkP5w ngd4PN>{4 总结 ^c.pvC"4j ^e =xEZD 实现并分析高性能离轴和无色散反射光束整形装置。
iGj,B =35 1.模拟 -H[@]Q4w 通过使用光线追迹来验证反射光束整形设置。
S;8=+I, 2.研究 +gBDE: 为了计算场分布和评价光束参数,应用几何场追迹+(GFT+)引擎。
(=gqqOOl~ 3.优化 (k"0/*F4_ 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。
`-b{|a J 4.分析 'aD"v> 通过应用蒙特卡罗公差来分析取向偏差的影响。
Sa.nUj{M= 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。
Oo(xYy gwg~4:W 参考文献 .9g :-hv [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).
@{3_7 VTDnh*\5 进一步阅读 <.BY=z=H /L!
=## 进一步阅读 C deV3 获得入门视频
5OOXCtIKf - 介绍光路图
RASk=B - 介绍参数运行
SnvT !ca 关于案例的文档
"~6&rt - BDS.0001: Collimation of Diode Laser Beam by Objective Lens
ix?Z:pIS0 - BDS.0002: Focus Investigation behind Aspherical Lens
&lzCRRnvt - BDS.0003: Optimization of a Lens Doublet for Laser Beam Focusing
?aTC+\= - BDS.0004: Focal Beam Size Reduction by Generating a Bessel Beam using Axicon Pair