光束传输系统(BDS.0005 v1.0) sV4tu(~
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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 Hbj:CViYq
u$ / ]59
&!EYT0=>p K@u."eaD
简述案例 h+d;`7Z> ^XB8A=xi 系统详情 tcdn"]#U 光源 COJ!b - 强象散VIS激光二极管 %Yn)t3d 元件 .*ovIU8 - 光束准直和整形的反射元件(例如圆柱抛物面镜) Y>m=cqR - 具有高斯振幅调制的光阑 JBJ7k19; 探测器 }EG(!)u - 光线可视化(3D显示) P
T.jR* - 波前差探测 #.t{g8W\C - 场分布和相位计算 "$V2 $ - 光束参数(M2值,发散角) %>U*A 模拟/设计 VYQbyD{V w - 光线追迹(Ray Tracing:):基本系统预览和波前差计算 g>-[-z$E3 - 几何场追迹+和经典场追迹(Geometric Field Tracing Plus (GFT+) & Classic Field Tracing): `ha:Gf 分析和优化整形光束质量 RL)3k8pk 元件方向的蒙特卡洛公差分析 'i-O G&H"8REm 系统说明 I*R$*/) Qg.:w
PGhZ`nl 模拟和设计结果 e[dRHl */e5lRO\
?YykCJJ ~@ 场(强度)分布 优化后
数值探测器结果 0qUap*fvC
ABDUp:
)t=u(:u]
=eLb"7C#0 Y-{BY5E. 总结 "kg$s5o
F}DD;K 实现和分析高性能离轴和无色散反射光束整形装置。 OIT;fKl9 1.模拟 ?0%TE\I8 使用光线追迹验证反射光束整形装置。 ay|{!MkQ 2.评估 cTTE]ix] 应用几何场追迹+(GFT +)引擎来计算场分布和评价光束参数。 p>O< "X@ 3.优化 *?"{T;4u~O 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。 e;[8GE.
4.分析 3) 0~: 通过应用蒙特卡罗公差来分析方向偏差的影响。 AAY UXY! lhj2u]yU0S 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。 e!Okc*, u.FDe2|[) 详述案例 5/ju
it
A\.*+k/B 系统参数 9X` QlJ2| hyoZh Y 案例的内容和目标 R!qrb26k
N+75wtLy& 在BDS.0001,BDS.0002,BDS.0003和BDS.0004案例中,研究了折射光束传输系统。 a $%[!vF ;VRR=p%,
KHN
,SB 目标是准直并对称由激光二极管发射的高斯光束。 d~8~RT2m 之后,研究并优化整形光束的质量。 ptQ(7N 另外,探讨了镜像位置和倾斜偏差的影响。 (*BW/.Fq -=IM8Dny 模拟任务:反射光束整形设置 /D+$|kmW] 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。 LL
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G'f"w5%qZv dR:iUw:V 规格:像散激光光束 xv l /)TEx}wk 由激光二极管发出的强像散高斯光束 eov-"SJB 忽略发射区域在x和y方向可能发生的移动 I9>*Yy5RNS
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5 ZPUY "mK (?U!A
规格:柱形抛物面反射镜 EZBzQ"" p04+" 有抛物面曲率的圆柱镜 U^\~{X 应用用锥形常数.-1来实现锥形界面 Q;nr=f7Ys 曲率半径等于焦距的两倍 It-*CD9
p ]=;t" GR
`ncI$z 规格:离轴抛物面圆柱镜(楔型) 4&fnu/,Z k)Wz b 对称抛物面镜区域用于光束的准直 ^j}sS!p 从VirtualLab元件目录使用离轴抛物面镜(楔型) wgrOW]e 离轴角决定了截切区域 a0\UL"z#+ 3~rc=e 规格:参数概述(12° x 46°光束) |0p'p$% ?UDO%`X
x$DJ Uiw7Y\Im| 光束整形装置的光路图 *`T&Dlt'8 !@k@7~i
YU(*kC8 由于VirtualLab的相对坐标系统,则仅需设置z方向的距离。 7:'>~>' 因为离轴抛物面镜的位置是相对于它的焦点,那么到反射镜2的距离z必须是负的。 d.oFlT : PkZ(WZ9 反射光束整形系统的3D视图 |3ETF|)?
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l&xD3u^G k]pD3.QJ 光学元件的定位可以通过使用3D系统视图来显示。 WEAXqDjM 绿线表示生成的光轴,由VirtualLab的基础定位方法生成(仅仅设置了距离z和倾角)。 p5VSSvV\K z-gG( 详述案例 #SNI
dc>9\ _!p3M3"$B 模拟和结果 C/VYu-p% 5T#D5Z<m 结果:3D系统光线扫描分析 x~tQYK 首先,应用光线追迹研究光通过光学系统。 L-{r*ccIW 使用光线追迹系统分析仪进行分析。 j],.`Y olxP`iK
file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_01_RT.lpd o f $VIq)s2az| 使用参数耦合来设置系统 e/jM+%
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j88sE MZ
自由参数: h xJgxM
反射镜1后y方向的光束半径 iDc|9"|Tf3
反射镜2后的光束半径 6FMW g:{
视场角,这决定了离轴取向(这些值保存为全局变量) u?Mu*r?
由于功能原理,所有系统参数(距离,焦距,直径)可以由光束参数分析计算。 de{YgN
对于此计算,应用了嵌入的参数耦合功能。 *r$.1nke
"m;]6B."
N==_'`O1Q0
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FD+PD:cQn
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~l 自由参数: >ImM~SR) 反射镜1后y方向的光束半径 B/kn&^z$|~ 反射镜2后的光束半径 WTs[Sud/ 视场角,这决定了离轴取向(这些值保存为全局变量) 1?#9Kj{ql 基于光束发散角和直径(x和y方向)焦点,可以计算并设置反射镜的直径和距离z。 bTp2)a^G 8Flf,"a ?QT"sj64w 如果这个例子评估20个参数,那么返回到光路图(LPD)。
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6B+g HKN"$(Q 结果:使用GFT+进行光束整形 e`M]ZGrr UZXcKl>u
kS#DKo RTBBb:eX B00wcYM<1r 现在,利用几何场追迹+计算生成的光束剖面。
`G0rF\[ pQ(eF0KG #_\MD,( 由于离轴设置,光线分布显示出轻微的不对称形状。
W)msaq, G,|]a#w&v. 不过,场分布几乎是对称的(最好是使用伪色(false colors))。
iZ6C8HK&& ;Pqyu
? 产生的相位是完全平坦的,产生的波前误差:
Dke($Jr{ SA+%c)j29
nf.:5I. zo7XmUI3P file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_01_RT.lpd
Dq%r
! ) ^ lc}FN 结果:评估光束参数 A~GtK\=; >{qK]xj $<
K)fbG 从生成的整形光束场分布,可以评估光束参数。 可以直接通过使用探测器界面实现。
jw(>@SXz 在这个例子中,我们对光束半径,发散角和M²值感兴趣。
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[q+e]kD y(3c{y@~X 整形光束在x和y方向上显示了一个几乎相同的半径。 发散角大约是4urad。
Xtu`5p_Qv M²值明显高于1。(与理想高斯光束相比,高M²值是由光束偏离引起的)
PUjoi@] ~d7Wjn$@ file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_02_BeamShaping.lpd
}#W`<,*rL. 'W?v.W & 光束质量优化 VXc+Wm*W keQXJ0 ]%<Q:+38 通常,使用合适的高斯调制光阑以用于优化M²值。 因此,我们使用测量的半径作为腰束半径(消除发散角)来生成一个高斯光束。
1u"*09yZd 之后,将接收场转换成一个透射函数。 将该传输函数用作光阑(在一个透射函数元件中)。
XL7;^AE^Wl Ns!3- Y 结果:光束质量优化 L740s[,`o# W93JY0Ls9| {~p7*j^0 由于通过高斯孔径传播,光束显示出理想高斯形状。 因此,M²值在两个方向上几乎都是1。
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`zzKD2y h/X5w4 然而,光束半径是略有减少。(光束半径显示在最后一张幻灯片是由于其偏离了理想高斯。)
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}6CXJ+-UR file: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_03_BeamOptimization.lpd
"0H56#eW
b%[nB 反射镜方向的蒙特卡洛公差 P"bknXL 5Q$r@&qp 对于公差,在随机模式下我们使用参数运行特性。
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}3 5@UC c n-hvh-ZO 这意味着参数变化是的正态
;naq-%'Sg Wm$`ae
P!FEh'. eg2U+g4 2 ]V>J 对于这个例子,假设每个反射镜都有±0.1°的角度偏差(绝对的方向)。 由于这个偏差,整形光束的波前差明显增加。
i[2bmd!H 这意味着,波前对对齐误差很敏感。
k'@7ZH 0;FqX*
<g3du~ -3G 4vRIo file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_04_Tolerancing.run
ws>WA{]gq r:c@17 第一个随机公差的典型强度分布:(相应的均方根波前差:1.08λ,40.4λ,140λ)
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<'}b*wUB b46[fa 由于波前差和因此校准的偏差更大,M²值明显增加。可以使用高斯孔径来减少。
~_u*\]- "?.'{,Q 总结 Z;GIlgK9 G`]v_`> 实现并分析高性能离轴和无色散反射光束整形装置。
&o*s !u 1.模拟 11)/] ?/j 通过使用光线追迹来验证反射光束整形设置。
$hjP}- oUX 2.研究 h"%|\o+3 为了计算场分布和评价光束参数,应用几何场追迹+(GFT+)引擎。
"U%n0r2 3.优化 Fl_dzh,E 通过使用显示出高斯整形孔径函数和经典场追迹引擎来优化M2参数。
n+{HNr 4.分析 RgB6:f, 通过应用蒙特卡罗公差来分析取向偏差的影响。
f0uUbJ5 可以使用VirtualLab Fusion非常有效地模拟和分析复杂的光束整形装置,尤其是离轴系统。为此,根据情况应用不同的模拟引擎。
W\@?e32 ?Oy'awf_ 参考文献 +Lm3vj_N [1]M. Serkan, H. Kirkici, and H. Cetinkaya, “Off-axis mirror based optical system design for circularization, collimation, and expansion of elliptical laser beams”, Appl. Optics 46, No. 22, 5489-5499 (2007).
aho'|%y) ,4^9cFVo 进一步阅读 PIZ
C;K4| K*R)V/B/l 进一步阅读 NP K#].F 获得入门视频
2;r]gT~ - 介绍光路图
q2x|%HRF - 介绍参数运行
lx\qp`w 关于案例的文档
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{&2$[g=[ ^ - BDS.0002: Focus Investigation behind Aspherical Lens
tcBC!_vF - BDS.0003: Optimization of a Lens Doublet for Laser Beam Focusing
.:}.b"%m - BDS.0004: Focal Beam Size Reduction by Generating a Bessel Beam using Axicon Pair