光束传输系统(BDS.0005 v1.0) qy!G&
OCd[P1Y]
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 rtI4W
=F`h2 A;a
a7Jr} "B 5segzaI
简述案例 REw3>/= &45.*l|mo 系统详情 Gp14; 光源 t :_7O7 - 强象散VIS激光二极管 O;XF'r_ 元件 #X)s=Y&5!T - 光束准直和整形的反射元件(例如圆柱抛物面镜) lIf Our - 具有高斯振幅调制的光阑 1>Op)T>{c 探测器 a8N!jQc_m - 光线可视化(3D显示) ]Kf HuYjM - 波前差探测 ?;$g, 2n - 场分布和相位计算 b`2~ - 光束参数(M2值,发散角) cc>h=%s` 模拟/设计 k";;Snk - 光线追迹(Ray Tracing:):基本系统预览和波前差计算 5rc<ibGh - 几何场追迹+和经典场追迹(Geometric Field Tracing Plus (GFT+) & Classic Field Tracing): sU8D;ML7 分析和优化整形光束质量 h1BdASn_ 元件方向的蒙特卡洛公差分析 }>j$Wr_h aoBM_# 系统说明 }b-?Dm_H `1P
&
d+bTRnL 模拟和设计结果 .{Xi&[jw Z/0M9 Q%
fF9vV. } 场(强度)分布 优化后
数值探测器结果 0I.7I#'3O
.8,lhcpY
?O_;{(F_
SZgH0W("L F8pLA@7[ 总结 {U4%aoBd8
Oz+>I^Q 实现和分析高性能离轴和无色散反射光束整形装置。 q[+]; 1.模拟 3
-5^$-7_ 使用光线追迹验证反射光束整形装置。 \dP2xou= 2.评估 9;@6iv 应用几何场追迹+(GFT +)引擎来计算场分布和评价光束参数。 Fv3fad@x 3.优化 m1(rAr1 利用一个具有高斯形状孔径函数的光阑和经典场追迹引擎来优化M2参数。 ;xb:{? 4.分析 Q=+KnE=h 通过应用蒙特卡罗公差来分析方向偏差的影响。 +>s[w{Svy >FY`xl\m}< 对于复杂的光束整形装置,特别是离轴系统,可以使用VirtualLab来进行高效的模拟和分析。模拟过程中,根据情况应用不同的模拟引擎。 8U-}%D<a 6VA@ ;g0$ 详述案例 O|8p #
U#Ud~Q q 系统参数 3c6#?<%0` ~O<Bs{8 案例的内容和目标 ,fL*yn
1X=} 在BDS.0001,BDS.0002,BDS.0003和BDS.0004案例中,研究了折射光束传输系统。 1(m89C[ ?gTY!;$P
[Y5B$7|s< 目标是准直并对称由激光二极管发射的高斯光束。 #/YKA{ 之后,研究并优化整形光束的质量。 s:Memvf 另外,探讨了镜像位置和倾斜偏差的影响。 2?HLEiI1 oJ5V^. 模拟任务:反射光束整形设置 {|
Tl3 引入的反射光束整形装置是基于一个反射镜系统,此系统由两个抛物面圆柱反射镜镜与抛物面截面反射镜组成。焦点距离和镜子的位置取决于输入光束的发散角。 R7vO,kZ6Q
O7E0{8
Jz3u r)| A9[l5E
>R
:Bkf- ]mYY1%H8M 规格:像散激光光束 CY9`ztO* wVp 由激光二极管发出的强像散高斯光束 G!wFG-Y} 忽略发射区域在x和y方向可能发生的移动 JEj.D=@[
V,lz}&3L
@'dtlY5;
6tj+
,\ov$biL *_@8 v?
规格:柱形抛物面反射镜 ]x?`&f8i NKh 8'=S 有抛物面曲率的圆柱镜 gLU #\d] 应用用锥形常数.-1来实现锥形界面 3s"x{mtH 曲率半径等于焦距的两倍 $o5<#g"/T { "=d7i ?9.SwIxU& 规格:离轴抛物面圆柱镜(楔型) 1^$ vmULj E{|j 对称抛物面镜区域用于光束的准直 u m,Zt 从VirtualLab元件目录使用离轴抛物面镜(楔型) r65/O5F 离轴角决定了截切区域 cjp
H
hoW fpu^ 规格:参数概述(12° x 46°光束) X)x$h{ OE &E0P`F,GQA
Yq}(O<ol ,~>A>J 光束整形装置的光路图 7ZqC1 CB:G4VqOT
.gzNdSE 由于VirtualLab的相对坐标系统,则仅需设置z方向的距离。 [ lW~v:W 因为离轴抛物面镜的位置是相对于它的焦点,那么到反射镜2的距离z必须是负的。 gWL'Fl}H C/U^8,6\n 反射光束整形系统的3D视图 |aIY
*\L\Bzm
5Z@OgR AQ7w5}g+V 光学元件的定位可以通过使用3D系统视图来显示。 V]&0"HX2r! 绿线表示生成的光轴,由VirtualLab的基础定位方法生成(仅仅设置了距离z和倾角)。 -YPUrU[) EPkmBru
^ 详述案例 ef *Vs h0_od/D1r 模拟和结果 2= S;<J t Y'fFz^Ho 结果:3D系统光线扫描分析 "Y-_83 首先,应用光线追迹研究光通过光学系统。 &>,c..Ke 使用光线追迹系统分析仪进行分析。 xJlf}LEyF Rf9;jwU file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_01_RT.lpd {)=h Rw-!P>S$ 使用参数耦合来设置系统 gE;r;#Jt4
qp;eBa
SoC3)iqv/
自由参数: lXso@TNrZ0
反射镜1后y方向的光束半径 K8,Q^!5]"
反射镜2后的光束半径 bh
V.uBH
视场角,这决定了离轴取向(这些值保存为全局变量) Hwiw:lPq`E
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。 ,}?x!3
对于此计算,应用了嵌入的参数耦合功能。 '~{bq'7`m
V'alzw7#
h0ml#A`h
#k?uY g8
yUd>EnQna
\%[sv@P9s
F/.nr 自由参数: p$.m=+K~ 反射镜1后y方向的光束半径 oU"!"t 反射镜2后的光束半径 ^E-BB 6D 视场角,这决定了离轴取向(这些值保存为全局变量) 5\S
s`#g 基于光束发散角和直径(x和y方向)焦点,可以计算并设置反射镜的直径和距离z。 jAXKp
b -9)H[}. {Qv Whf 如果这个例子评估20个参数,那么返回到光路图(LPD)。
v%^"N_] X3mHg5zt T%q@jv{c 结果:使用GFT+进行光束整形 wjEyU: bSJ@
5qS
v_G1YC7TU Fw.df< `|=hl~ 现在,利用几何场追迹+计算生成的光束剖面。
V)<Jj J> Z.2 h$`zuz 由于离轴设置,光线分布显示出轻微的不对称形状。
XSOSy2: 9 ^+8b9y 不过,场分布几乎是对称的(最好是使用伪色(false colors))。
sH_B*cr3 j{&*]QTN 产生的相位是完全平坦的,产生的波前误差:
;+;%s D lf2Q
!a9`]c >a%C'H.A9 file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_01_RT.lpd
2UbTKN N1!O8"Q|*3 结果:评估光束参数 Gv\39+9= Lqa|9|! U,Q 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。
" i!Xiy~ 在这个例子中,我们对光束半径,发散角和M²值感兴趣。
2p|ed=ly%
dQljG.PiK i U"2uLgb 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。
v{r,Wy3 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)
}t%2giJ BZP{{ file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_02_BeamShaping.lpd
[x[nTIg ;M<R
e 光束质量优化 SPu+t3 ]L6[vJHx +d!"Zy2|B 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。
_jWGwO 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)。
-^ceTzW+ 2I$-&c] 结果:光束质量优化 M!4}B G0h/]%I ioT+,li 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。
&"6%D|Z0 6<SX%Bc~
6^vz+oN v{8W+ 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。)
8," 5z_ zBjbH=
PblO?@~O file: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_03_BeamOptimization.lpd
eKvQS}11 IeT1Jwe 反射镜方向的蒙特卡洛公差 _z6 " C8W 5H!6m_,w 对于公差,在随机模式下我们使用参数运行特性。
d$5\{YLy 6Eu"T9( UFPSQ 这意味着参数变化是的正态
x5(B(V@b tlyDXB~+
@)x8< uRnSwJ"hE IA~wmOF 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。
}@TtX\7(D 这意味着,波前对对齐误差很敏感。
gJYX Jty/gjK+
%Z-B{I( M/evZ?uis file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_04_Tolerancing.run
aTFT'(O, iM_Zn!|@\ 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)
-F&*>?I u.ub:
D<J,3(Yu ' }T6dS 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。
~#PC(g 7-j=he/ 总结 ?TMrnR/d "yf#sEabV 实现并分析高性能离轴和无色散反射光束整形装置。
q~6((pWi| 1.模拟 -_T@kg[0zB 通过使用光线追迹来验证反射光束整形设置。
!g7bkA 2.研究 J_N`D+m 为了计算场分布和评价光束参数,应用几何场追迹+(GFT+)引擎。
XAb-K?) 3.优化 #G\;)pT 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。
hZ~\Z
S7 4.分析 EL:Az~]V 通过应用蒙特卡罗公差来分析取向偏差的影响。
hngdeGa
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。
$;As7MI =*=qleC3 参考文献 gaVQ3NqF [1]M. Serkan, H. Kirkici, and H. Cetinkaya, “Off-axis mirror based optical system design for circularization, collimation, and expansion of elliptical laser beams”, Appl. Optics 46, No. 22, 5489-5499 (2007).
MD,+>kh c=u'#|/eb 进一步阅读 !A=>B=.|D o06vC 进一步阅读 +^<-;/FZue 获得入门视频
&k@r23V7r - 介绍光路图
m$H(l4wB> - 介绍参数运行
o 4cqLMu 关于案例的文档
&\
\)x.! - BDS.0001: Collimation of Diode Laser Beam by Objective Lens
VhX~sJ1%Gp - BDS.0002: Focus Investigation behind Aspherical Lens
MB!$s_~o#L - BDS.0003: Optimization of a Lens Doublet for Laser Beam Focusing
woyeKOr - BDS.0004: Focal Beam Size Reduction by Generating a Bessel Beam using Axicon Pair