光束传输系统(BDS.0005 v1.0) l
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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 -f@~{rK.L
Jte:U*2
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简述案例 HR]*75}e ~,3+]ts='\ 系统详情 |re)]%A?Fu 光源 7TD%vhbiwi - 强象散VIS激光二极管 Y>
ElE- 元件 [vh&o-6 - 光束准直和整形的反射元件(例如圆柱抛物面镜) _;/onM - 具有高斯振幅调制的光阑 bHZXMUewC 探测器 <Dojl
# - 光线可视化(3D显示) UfIH!6Q - 波前差探测 0`VA}c - 场分布和相位计算 Teh
_ - 光束参数(M2值,发散角) 0aj4.H*% 模拟/设计 *;@V5[^3I? - 光线追迹(Ray Tracing:):基本系统预览和波前差计算 ;}"!| - 几何场追迹+和经典场追迹(Geometric Field Tracing Plus (GFT+) & Classic Field Tracing): ncZ5r0 分析和优化整形光束质量 3}*)EC 元件方向的蒙特卡洛公差分析 8-]\C i
E p{ 系统说明 KnK8\p88\ :j feY
K,_d/(T4 模拟和设计结果 }8tD|t[ KYBoGCS >
7bJAOJ'_ 场(强度)分布 优化后
数值探测器结果 R@zl?>+
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Cz+ K@d, 8 [ 总结 ,xmL[Yk,
(Klvctoy 实现和分析高性能离轴和无色散反射光束整形装置。 d0ZbusHHb 1.模拟 fP 4 使用光线追迹验证反射光束整形装置。 $;~ 2.评估 4FLL*LCNX 应用几何场追迹+(GFT +)引擎来计算场分布和评价光束参数。 >Z%qkU/ 3.优化 C.su<B? 利用一个具有高斯形状孔径函数的光阑和经典场追迹引擎来优化M2参数。 NABVU0}
4.分析 fbv%&z 通过应用蒙特卡罗公差来分析方向偏差的影响。 (rF XzCI =VXxQ\{ 对于复杂的光束整形装置,特别是离轴系统,可以使用VirtualLab来进行高效的模拟和分析。模拟过程中,根据情况应用不同的模拟引擎。 ~t0\Q; @($ 8/4i7oOC 详述案例 3hUU$|^4gm
hf#[Vns 系统参数 \ct7~!qM J+IkTqw 案例的内容和目标 &4]~s:F
/D@(o`a 在BDS.0001,BDS.0002,BDS.0003和BDS.0004案例中,研究了折射光束传输系统。 tUzef oY;=$8y<q
P[q` {TdV 目标是准直并对称由激光二极管发射的高斯光束。 ZP*(ZU@j=Z 之后,研究并优化整形光束的质量。 ^R;Qa#=2 另外,探讨了镜像位置和倾斜偏差的影响。 +2&+Gh.h Dx:2/"v 模拟任务:反射光束整形设置 Wbra*LNU 引入的反射光束整形装置是基于一个反射镜系统,此系统由两个抛物面圆柱反射镜镜与抛物面截面反射镜组成。焦点距离和镜子的位置取决于输入光束的发散角。 C{gY*+
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%p wpRD@ /U1"P
P/9iB/ ItLP&S= 规格:像散激光光束 -XcX1_ B`I9 由激光二极管发出的强像散高斯光束 vJ `'x 忽略发射区域在x和y方向可能发生的移动 A]x'!qa@=
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cx_.+ R
cwK+{*ZH/
I[td:9+hK@ uW@o,S0:
规格:柱形抛物面反射镜 <Oyxzs
9bE/7v 有抛物面曲率的圆柱镜 )U$]J*LI 应用用锥形常数.-1来实现锥形界面 heF<UMI 曲率半径等于焦距的两倍 3B+
F'k YY? }/r sPKyg 规格:离轴抛物面圆柱镜(楔型) C{"uz_Gh OvFWX%uY 对称抛物面镜区域用于光束的准直 3J{hG(5 从VirtualLab元件目录使用离轴抛物面镜(楔型) VlLc[eVV 离轴角决定了截切区域 0nX.%2p#Je c"<bq}L7S 规格:参数概述(12° x 46°光束) ]t'bd<O zSU06Y
n-%8RV \q |n0> 光束整形装置的光路图 9S_N*wC. y%9Q]7&=
`U~Y{f_!H 由于VirtualLab的相对坐标系统,则仅需设置z方向的距离。 GiF})e} 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。 tOu:j [ E#cW3\) 反射光束整形系统的3D视图 6Eu&%`
4h[S`;D0Vf
~582'-=+ !edgziuO 光学元件的定位可以通过使用3D系统视图来显示。 wd=xs7Dz<p 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)。 #9 Fe, |>Xw"]b; 详述案例 6BPZ2EQ tFYIKiq2 模拟和结果 9gz"r &dC #nw 结果:3D系统光线扫描分析 X?F$jX|c 首先,应用光线追迹研究光通过光学系统。 j5cc"s 使用光线追迹系统分析仪进行分析。 N,><,7!q$, I8<s4q
file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_01_RT.lpd 4]\t6,Cz8 #=MQE 使用参数耦合来设置系统 `Al[gG?/!
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自由参数: !Qg%d&q.Sx
反射镜1后y方向的光束半径 >v+ia%o
反射镜2后的光束半径 9t$%Tc#Z
视场角,这决定了离轴取向(这些值保存为全局变量) .%@=,+nqz
由于功能原理,所有系统参数(距离,焦距,直径)可以由光束参数分析计算。 LqHeLN
对于此计算,应用了嵌入的参数耦合功能。 (5"BKu1t
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AlQ!Q)y<@
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D4"](RXH
;,z^!bD 自由参数: IXSCYqoK 反射镜1后y方向的光束半径 '(/ZJ88JP 反射镜2后的光束半径 =](c7HEQf 视场角,这决定了离轴取向(这些值保存为全局变量) bW`@9 =E 基于光束发散角和直径(x和y方向)焦点,可以计算并设置反射镜的直径和距离z。 \w
6%J77 o3;u*f0rWn c-INVA) 如果这个例子评估20个参数,那么返回到光路图(LPD)。
/WDz;,X NRS!Ox -S=Zsr\ 结果:使用GFT+进行光束整形 ^"w.v' sL HY]vaA`
Qa,^;hZWS Bx&.Tj tPS.r.0#^ 现在,利用几何场追迹+计算生成的光束剖面。
TsPO+x$l ;3n0 bKDY {-rK:*yP'u 由于离轴设置,光线分布显示出轻微的不对称形状。
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rj I(8,D[G.m 不过,场分布几乎是对称的(最好是使用伪色(false colors))。
HrA6wn\O ou44vKzS 产生的相位是完全平坦的,产生的波前误差:
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h s0Ii;7fA{
blZiz2F PL8{|Q file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_01_RT.lpd
^uW!=%D S^
?OKqS 结果:评估光束参数 LnJ/t(KV y+RT[*bX5o y(:hN) 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。
>GiM?*cC 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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`hM:U k=[!{I 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。
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9xf&r 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)
)o[ O%b KQ/v](77 file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_02_BeamShaping.lpd
E{r_CR+8 VEd#LSh 光束质量优化 oll~|J^sg (j u-r*0 qy@gW@IU 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。
}H{{ @RU 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)。
3V`K^X3 9AJ!7J#v" 结果:光束质量优化 GI$t8{M >b-rAO\{} 0$,Ag;"^? 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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^ i{VjSWq 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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Wuosr3P file: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_03_BeamOptimization.lpd
6mEW*qp2F UL[4sv6\9 反射镜方向的蒙特卡洛公差 C[rYVa
. z$-/yT"M 对于公差,在随机模式下我们使用参数运行特性。
7&klX #rV=!j|| xn@?CP`-y 这意味着参数变化是的正态
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Q@*o da!N0\.1T 对于这个例子,假设每个反射镜都有±0.1°的角度偏差(绝对的方向)。 由于这个偏差,整形光束的波前差明显增加。
Rv q_Zsm 这意味着,波前对对齐误差很敏感。
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z.Y7 u3K.8 N jq#@*>[p file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_04_Tolerancing.run
Xk]5*C]6< ~A8lvuw3 第一个随机公差的典型强度分布:(相应的均方根波前差:1.08λ,40.4λ,140λ)
ynM{hN.+ H A>>@&c:(
Eg-b5Z); #jr;.;8sQ 由于波前差和因此校准的偏差更大,M²值明显增加。可以使用高斯孔径来减少。
'xStA u{H,i(mx? 总结 M=o,Sav5* 9aZ3W<N`M 实现并分析高性能离轴和无色散反射光束整形装置。
92Ar0j] 1.模拟 H
gNUr5p 通过使用光线追迹来验证反射光束整形设置。
Yc?t aL) 2.研究 #A]7cMZ'W 为了计算场分布和评价光束参数,应用几何场追迹+(GFT+)引擎。
Kz3u 3.优化 |,dMF2ADc 通过使用显示出高斯整形孔径函数和经典场追迹引擎来优化M2参数。
QJdSNkc6 4.分析 @aCg1Rm 通过应用蒙特卡罗公差来分析取向偏差的影响。
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0L 可以使用VirtualLab Fusion非常有效地模拟和分析复杂的光束整形装置,尤其是离轴系统。为此,根据情况应用不同的模拟引擎。
TWx<) a2=wJhk 参考文献 GetUCb%1 [1]M. Serkan, H. Kirkici, and H. Cetinkaya, “Off-axis mirror based optical system design for circularization, collimation, and expansion of elliptical laser beams”, Appl. Optics 46, No. 22, 5489-5499 (2007).
=#Vdz=. nQ$N(2<Fe 进一步阅读 &1Cq+YpI kP;:s 进一步阅读 'b661,+d 获得入门视频
K:y q^T7 - 介绍光路图
crgYr$@s? - 介绍参数运行
QV .A.DK 关于案例的文档
i6`8yw - BDS.0001: Collimation of Diode Laser Beam by Objective Lens
@%\ANM$S - BDS.0002: Focus Investigation behind Aspherical Lens
{]D!@87 - BDS.0003: Optimization of a Lens Doublet for Laser Beam Focusing
oN `tZ;a - BDS.0004: Focal Beam Size Reduction by Generating a Bessel Beam using Axicon Pair