光束传输系统(BDS.0005 v1.0) M
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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 sAec*Q(R
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A8dO+W
简述案例 }:2GD0Ru J52- qR/ 系统详情 vRn"0Mzl8 光源 c mI&R( - 强象散VIS激光二极管 /6PL 元件 B %Vz -t - 光束准直和整形的反射元件(例如圆柱抛物面镜) 896oz> - 具有高斯振幅调制的光阑 z.%K5vrO> 探测器 _Nmc1azS - 光线可视化(3D显示) C}>Pn{wY9 - 波前差探测 F.[E;gOTo - 场分布和相位计算 =@EX!]=x - 光束参数(M2值,发散角) y-i6StJ 模拟/设计 M8HHyV[AmC - 光线追迹(Ray Tracing:):基本系统预览和波前差计算 Gl@}b\TB - 几何场追迹+和经典场追迹(Geometric Field Tracing Plus (GFT+) & Classic Field Tracing): @0{vA\ 分析和优化整形光束质量 8Z:T.Gc 元件方向的蒙特卡洛公差分析 E+$%88 PH]/*LEj 系统说明 -SGoE= SZ'2/#R>
c&AJFED]< 模拟和设计结果 v@^P4cu; OPtFz6
wq@{85 场(强度)分布 优化后
数值探测器结果 GjD^\d/
)J<VDO:_YA
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'W2B**} B
!}/4" 总结 wYLi4jYm
nhZ^`mP 实现和分析高性能离轴和无色散反射光束整形装置。 Op2@En|d 1.模拟 j{?ogFfi 使用光线追迹验证反射光束整形装置。 xh) h#p. 2.评估 g&<3Kl 应用几何场追迹+(GFT +)引擎来计算场分布和评价光束参数。 z:7
i@m 3.优化 Y_SB3 $]) 利用一个具有高斯形状孔径函数的光阑和经典场追迹引擎来优化M2参数。 &}q;," 4.分析 rOyKugHe 通过应用蒙特卡罗公差来分析方向偏差的影响。 ~As/cd>9 W#@Mx 对于复杂的光束整形装置,特别是离轴系统,可以使用VirtualLab来进行高效的模拟和分析。模拟过程中,根据情况应用不同的模拟引擎。 I"5VkeIx cFF'ygJ/ 详述案例 ={]tklND
Qf:#{~/ 系统参数 s=BJ7iU_68 zY^QZceq" 案例的内容和目标 |_GESpoHH
RP1sQ6$ 在BDS.0001,BDS.0002,BDS.0003和BDS.0004案例中,研究了折射光束传输系统。 \lBY4j+; ![l`@NH[U
"k'P
#v{f 目标是准直并对称由激光二极管发射的高斯光束。 qwomc28O 之后,研究并优化整形光束的质量。 \]y /EOT 另外,探讨了镜像位置和倾斜偏差的影响。 DbIn3/WNe &hco3HfW 模拟任务:反射光束整形设置 (l]_0-Z 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。 |K,[[D<R
-D&d1`N4
Rxfhk,I ?Tr\r1s]
8[\~}Q6 kx.8VUoM
V 规格:像散激光光束 ]r\d 5 fUV;3du 由激光二极管发出的强像散高斯光束 4u}jkd$]* 忽略发射区域在x和y方向可能发生的移动 WLkfo6Nw
PC55A1(T
C=zc6C,
cf{rK`Ff^
:)g}x&A^$ \>N"{T
规格:柱形抛物面反射镜 8^2E77s4U >9i%Yuy]( 有抛物面曲率的圆柱镜 5`QN<4?% 应用用锥形常数.-1来实现锥形界面 eX3|<Bf 曲率半径等于焦距的两倍 ^EFVjGM h(MNH6B1 4E0 Y= 规格:离轴抛物面圆柱镜(楔型) <[Y@< /)/>/4O 对称抛物面镜区域用于光束的准直 7S.E,\Tws 从VirtualLab元件目录使用离轴抛物面镜(楔型) 7:$zSj#y 离轴角决定了截切区域 <R.Ipyt. #y>q)Ph 规格:参数概述(12° x 46°光束) t1rAS.z& -hpC8YS
KnxK9 m#a1N 光束整形装置的光路图 hreG5g9{ Ds@nuQ
M'>8P6O 由于VirtualLab的相对坐标系统,则仅需设置z方向的距离。 L/*K4xQ 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。 a"bael _sX@BE 反射光束整形系统的3D视图 6)j/"9oY
v FWg0 $,
)FSa]1t;x lSK<LytB 光学元件的定位可以通过使用3D系统视图来显示。 i{2ny$55h 绿线表示生成的光轴,由VirtualLab的基础定位方法生成(仅仅设置了距离z和倾角)。 ||^+( >(BAIjF
E\ 详述案例 E;-*LT&{ "*JyNwf 模拟和结果 u 1)
#^? .X;DI<K 结果:3D系统光线扫描分析 3\E G 首先,应用光线追迹研究光通过光学系统。 <&MY/vV 使用光线追迹系统分析仪进行分析。 ,]H2F']4Z @l
%x;`E file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_01_RT.lpd bW?cb5C PCs`aVZ 使用参数耦合来设置系统 ;q&2$Mb
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自由参数: i&Xjbcbp
反射镜1后y方向的光束半径 @D+2dT0[M
反射镜2后的光束半径 'wd&O03&
视场角,这决定了离轴取向(这些值保存为全局变量) L yNLz
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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。 +Vw]DLWR
对于此计算,应用了嵌入的参数耦合功能。 "[`/J?W
J e.%-7f
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tr@)zM
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2P2/]-6s#r
A40Q~X 自由参数: GFfZ TA 反射镜1后y方向的光束半径 aK5O0` 反射镜2后的光束半径 b<8,'QgB 视场角,这决定了离轴取向(这些值保存为全局变量) J|.n bSE 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。 ePscSMx& &at>sQ' 4H_QQ6 如果这个例子评估20个参数,那么返回到光路图(LPD)。
yP0XA=,Y kX "*kD fp?cb2'7 结果:使用GFT+进行光束整形 A#Ne07d YlJ_$Q[
5\.w\ /y[zOT6 >bbvQb+j 现在,利用几何场追迹+计算生成的光束剖面。
E@CK.-N| 8Bwm+LYr- ,KFF[z 由于离轴设置,光线分布显示出轻微的不对称形状。
UoOxGo 6~tj"34_ 不过,场分布几乎是对称的(最好是使用伪色(false colors))。
W,bu=2K6 @BoZZ 产生的相位是完全平坦的,产生的波前误差:
n0%5mTUN o|Kd\<rY
;fxrOfb %6cbHH file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_01_RT.lpd
bsdT>|gW <8YIQA 结果:评估光束参数 5
[X,? h{VdW}g 1BOv|xPjZ 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。
8Az|SJ< 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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4GG0jCNk yII+#?D 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。
D8\9nHUD` 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)
Y{g[LG`U }S 6h1X file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_02_BeamShaping.lpd
_|wnmeL* L!0}&i;u~5 光束质量优化 YYF.0G} 7=a=@D[ K:b^@>XH 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。
=?[:Nj636 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)。
>oL| nwn \:9<d@? 结果:光束质量优化 L3Ivm: 3v>w$6 k|3hs('y| 由于通过高斯孔径传播,光束显示出理想高斯形状。 因此,M²值在两个方向上几乎都是1。
%hi]oz V>& 1;n
C@!bd+' }#phNn6 然而,光束半径是略有减少。(光束半径显示在最后一张幻灯片是由于其偏离了理想高斯。)
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1^tM%2rP' file: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_03_BeamOptimization.lpd
<$Djags,F ?\_vqW 反射镜方向的蒙特卡洛公差 FB2{qG3 *r|Zbxf( 对于公差,在随机模式下我们使用参数运行特性。
3 EOuJ 2?kVbF -FQc_k?VF 这意味着参数变化是的正态
gf70 O>E *0x!C8*`Xe
~T!D:2G ;jh.\a_\ G6p R?K+ 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。
uoTc c|Kc 这意味着,波前对对齐误差很敏感。
C=(~[ Y z[l_<`J$9
=Y*zF>#lP TecWv@. file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_04_Tolerancing.run
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# f ubQr[/ 第一个随机公差的典型强度分布:(相应的均方根波前差:1.08λ,40.4λ,140λ)
4@=[rZb9 OmZK~$K_
J3hhh(
?N]G;%3/ 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。
R~BFZF>: {v*X}`.h 总结 3{M0iNc1 Sobp;OZ5 实现并分析高性能离轴和无色散反射光束整形装置。
WF-^pfRq~ 1.模拟 r=# v@]zB 通过使用光线追迹来验证反射光束整形设置。
qRXHaQi@9 2.研究 zz #IY'dwT 为了计算场分布和评价光束参数,应用几何场追迹+(GFT+)引擎。
#>2cfZ`6'J 3.优化 \`W8#fob 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。
ik5"9b-\< 4.分析 <7o@7r'0 通过应用蒙特卡罗公差来分析取向偏差的影响。
M$e$%kPShE 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。
d?><+!a mh35S!I3I^ 参考文献 )h1 `?q:5 [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).
$]MOAj"LH 8#IEE|1 进一步阅读 c
6/lfgN cd] X5)$h 进一步阅读 rB_ESNx 获得入门视频
L#fS P - 介绍光路图
64D4*GQ - 介绍参数运行
5uU{!JuSa 关于案例的文档
T#a6X;9P - BDS.0001: Collimation of Diode Laser Beam by Objective Lens
lHO.pN`2 - BDS.0002: Focus Investigation behind Aspherical Lens
orhzeOi\ - BDS.0003: Optimization of a Lens Doublet for Laser Beam Focusing
1-Q>[Uz, - BDS.0004: Focal Beam Size Reduction by Generating a Bessel Beam using Axicon Pair