光束传输系统(BDS.0005 v1.0) /t]1_
[6g$;SicT
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 d42Y` Wu
PPG+~.7
fATVAv F~rl24F
简述案例
&gT@oS{ ^.@%n1I"5y 系统详情 ^b5+A6? 光源 9wf"5c - 强象散VIS激光二极管 .UX4p
= 元件 v8C( $<3% - 光束准直和整形的反射元件(例如圆柱抛物面镜) -"H$&p~ - 具有高斯振幅调制的光阑 lcpiCZ 探测器 7;TMxO=bra - 光线可视化(3D显示) (
6zu*H) - 波前差探测 &J9 + 5L8 - 场分布和相位计算 uUq= L - 光束参数(M2值,发散角) C]JK'K<7- 模拟/设计 abS~'r14 - 光线追迹(Ray Tracing:):基本系统预览和波前差计算 & uwOyb - 几何场追迹+和经典场追迹(Geometric Field Tracing Plus (GFT+) & Classic Field Tracing): 7>r[.g 分析和优化整形光束质量 SFwY%2np)! 元件方向的蒙特卡洛公差分析 T?A3f]U l+y;>21sTu 系统说明 [+A]E,pv]1 E%8uQ2p( ydY(*] 模拟和设计结果 J1gnR F" M/gy se>\5k 场(强度)分布 优化后
数值探测器结果 vA6onYjA
-Mrt%1g
]FvGAG.*
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PvW4%A@0 总结 ,vMAX?c
|Axbx? 实现和分析高性能离轴和无色散反射光束整形装置。 +zDRed_]=_ 1.模拟 lqrI*@>Tz 使用光线追迹验证反射光束整形装置。 Jo;&~/V
2.评估 "|&3z/AUh 应用几何场追迹+(GFT +)引擎来计算场分布和评价光束参数。 $g VbeQ 3.优化 F3o"ETle 利用一个具有高斯形状孔径函数的光阑和经典场追迹引擎来优化M2参数。 8[AU`F8W 4.分析 6q`)%"4k 通过应用蒙特卡罗公差来分析方向偏差的影响。 qW4\t sieC7raO 对于复杂的光束整形装置,特别是离轴系统,可以使用VirtualLab来进行高效的模拟和分析。模拟过程中,根据情况应用不同的模拟引擎。 >e-0A (w"(RM~ 详述案例 sEfT#$ a^8
!or_CJ8% 系统参数 /7+b.h])^ ~W4SFp 案例的内容和目标 6v%ePFul
Hc|cA(9sh9 在BDS.0001,BDS.0002,BDS.0003和BDS.0004案例中,研究了折射光束传输系统。 x}WP1YyT~ D-i, C~W #M#$2Vt 目标是准直并对称由激光二极管发射的高斯光束。 {LA?v& b' 之后,研究并优化整形光束的质量。 3PLA*n+% 另外,探讨了镜像位置和倾斜偏差的影响。 ?D9iCP~~ V)5,E>;EN 模拟任务:反射光束整形设置 ;;CNr_ 引入的反射光束整形装置是基于一个反射镜系统,此系统由两个抛物面圆柱反射镜镜与抛物面截面反射镜组成。焦点距离和镜子的位置取决于输入光束的发散角。
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#- wm?%&V/# !z2xm3s{]p d9jD?HgM( 5efN5Kt 规格:像散激光光束 `@,Vbn^_ G8?Do+[ 由激光二极管发出的强像散高斯光束
H4YA 忽略发射区域在x和y方向可能发生的移动 v,~fG>Y}
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规格:柱形抛物面反射镜 #k>A, 7\nXJ381 有抛物面曲率的圆柱镜 ;+o6"ky5 应用用锥形常数.-1来实现锥形界面 D Vg$rm` 曲率半径等于焦距的两倍 8*B+@` $txF|Fj]^A A yn$, 规格:离轴抛物面圆柱镜(楔型) l S
p"(& DC BN89# 对称抛物面镜区域用于光束的准直 p_JWklg^ 从VirtualLab元件目录使用离轴抛物面镜(楔型) H;tE= 离轴角决定了截切区域 BjTgZ98J JwWxM3(%t 规格:参数概述(12° x 46°光束) 6<5:m:KE (64es)B}" 6
A#xFPYY{ ,BGUIu6 光束整形装置的光路图 ;9 ChBA |:2B )X 2cGiE{ 由于VirtualLab的相对坐标系统,则仅需设置z方向的距离。 9O Y ao 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。 OkT@ _U {%y|A{}c 反射光束整形系统的3D视图 uT<<G)v)
0sme0"Sl
,PJC FQMR YvP62c \ 光学元件的定位可以通过使用3D系统视图来显示。 ^f"|<r 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)。 Q uw|KL =i;T?*@ 详述案例 gnxD'1_ u.?jW vcv 模拟和结果 O2 + K .J+F
HG' 结果:3D系统光线扫描分析 )z4eRs F| 首先,应用光线追迹研究光通过光学系统。 w5/6+@} 使用光线追迹系统分析仪进行分析。 4ZR2U3jd1 B/n~ $ file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_01_RT.lpd F:Ps> S}]B |Q 使用参数耦合来设置系统 ?q2Yk/P
+$2`"%nBG
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自由参数: ),j6tq[
反射镜1后y方向的光束半径 dIhfp7|
反射镜2后的光束半径 e:.?T\
视场角,这决定了离轴取向(这些值保存为全局变量) Bm%|WQK
由于功能原理,所有系统参数(距离,焦距,直径)可以由光束参数分析计算。 kDM?`(r
对于此计算,应用了嵌入的参数耦合功能。 =]pEvj9o
e5 zi "~ 8HIX$OX>2
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@>J(1{m=Gy 自由参数: cN&:V2, 反射镜1后y方向的光束半径 ];b+f@ 反射镜2后的光束半径 $MfRw 视场角,这决定了离轴取向(这些值保存为全局变量) `R.Pz _oe 基于光束发散角和直径(x和y方向)焦点,可以计算并设置反射镜的直径和距离z。 T-/3
A%v /<(-lbq, 2Yd@V} 如果这个例子评估20个参数,那么返回到光路图(LPD)。
y*US^HJOZ pQC|_T#u v'^}zO 结果:使用GFT+进行光束整形 8IBr#+0 9nFWJn X-TGrdoX NPM2qL9&J Tm7LaM 现在,利用几何场追迹+计算生成的光束剖面。
Y>
}\'$\b S'NLj( WpnP^gmX 由于离轴设置,光线分布显示出轻微的不对称形状。
8Djki] D<<q5gG 不过,场分布几乎是对称的(最好是使用伪色(false colors))。
^=1u2YdVw suGd &eP| 产生的相位是完全平坦的,产生的波前误差:
<8Nr;96IA Em5,Zr_ ]+B.=mO_ 2efdJ&eIV file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_01_RT.lpd
yx:+Xy*N "zCT S 结果:评估光束参数 P4eH:0=# d"Wuu1tEY (uhE'IQ{( 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。
[/VpvQ' 在这个例子中,我们对光束半径,发散角和M²值感兴趣。
1\Pjz
Lj 6%>'n? o90g;Vog 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。
|JHNFs 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)
V|}9bNF [^6z> file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_02_BeamShaping.lpd
$N;J) j|N<6GSke 光束质量优化 BGwD{6`U re}PpXRC bqp^\yu-E 通常,使用合适的高斯调制光阑以用于优化M²值。 因此,我们使用测量的半径作为腰束半径(消除发散角)来生成一个高斯光束。
t,*1=S5 之后,将接收场转换成一个透射函数。 将该传输函数用作光阑(在一个透射函数元件中)。
HIvSpO la!U 结果:光束质量优化 w%\{4T~ ^~7Mv^A 8e,F{>N 由于通过高斯孔径传播,光束显示出理想高斯形状。 因此,M²值在两个方向上几乎都是1。
mU?~s7 S_OtY]gF @F$}/ llWY7u" 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。)
g7*Uuh# ]j6K3 Tcc83_Iq file: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_03_BeamOptimization.lpd
k`|E&+og vD?D]8.F~Q 反射镜方向的蒙特卡洛公差 "Y&
'-[hy>t 对于公差,在随机模式下我们使用参数运行特性。
m6$&yKQ-=h %Q &'] <j,3Dn 这意味着参数变化是的正态
r Dlu& g}gGm[1SUo y"'p#j a7F_{Mm :9%e:- 对于这个例子,假设每个反射镜都有±0.1°的角度偏差(绝对的方向)。 由于这个偏差,整形光束的波前差明显增加。
?b{y#du2a 这意味着,波前对对齐误差很敏感。
?E|=eO"I1 U1E@pDH F --b,, 5p S$rf file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_04_Tolerancing.run
M<*Tp^Y' {Bk` Zlki 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)
Q#Zazvk {#,5C H') pI8z.JD DrV[1Z 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。
O2pE"8=4Q yUpN`; 总结 FA)ot)] X{,mj"(w 实现并分析高性能离轴和无色散反射光束整形装置。
"RK"Pn+ 1.模拟 -Fn/= 通过使用光线追迹来验证反射光束整形设置。
V4ePYud;^ 2.研究 etiUt~W 为了计算场分布和评价光束参数,应用几何场追迹+(GFT+)引擎。
e7{6<[k3+$ 3.优化 lnyq%T[^ 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。
3'` &D/n 4.分析 zF[Xem 通过应用蒙特卡罗公差来分析取向偏差的影响。
R+(f~ j' 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。
F1- "yX1B 6'/Zq 参考文献 A^X\ [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).
<Z 3C&BM 1t &_]q_ 进一步阅读 ,&=7ir14>R xt pY* 进一步阅读 'l~7u({u 获得入门视频
C=q&S6/+ - 介绍光路图
~,&8)1 - 介绍参数运行
uj.$GAtO) 关于案例的文档
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?&eS }skL - BDS.0002: Focus Investigation behind Aspherical Lens
JU^Y27 - BDS.0003: Optimization of a Lens Doublet for Laser Beam Focusing
n/Fxjf0W
- BDS.0004: Focal Beam Size Reduction by Generating a Bessel Beam using Axicon Pair