光束传输系统(BDS.0005 v1.0) 2n9E:tc
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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 \X'{ e e
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简述案例 &DqeO8?Q G4jaHpPi 系统详情 nUAs:Q 光源 ]t69a4&,#9 - 强象散VIS激光二极管 >3S^9{d 元件 Iw?M>'l - 光束准直和整形的反射元件(例如圆柱抛物面镜) ++s=$D - 具有高斯振幅调制的光阑 #>SvYP 探测器 o'W[v0>
L- - 光线可视化(3D显示) Q7ez?]j6 - 波前差探测 WSdTP$? - 场分布和相位计算 =uZOpeviQ - 光束参数(M2值,发散角) y.zS?vv2g 模拟/设计 u>G#{$) - 光线追迹(Ray Tracing:):基本系统预览和波前差计算 . Q#X'j - 几何场追迹+和经典场追迹(Geometric Field Tracing Plus (GFT+) & Classic Field Tracing): Q%xvS,oI 分析和优化整形光束质量 |JpLMUG 元件方向的蒙特卡洛公差分析 HiBw==vlV 4eSV(u)4 系统说明 x)X=sX. x5Sc+5?*
5"f')MKUV9 模拟和设计结果 ZaCUc Px +^St"GWY
4XkSj9D~z 场(强度)分布 优化后
数值探测器结果 4= VAJ
zc<C %t[~y
k^|P8v+"D
YN\!I `-l,`7e' 总结 E7eOKNVC#
QyJ2P{z 实现和分析高性能离轴和无色散反射光束整形装置。 ~Wq[H 1.模拟 0Ey*ci^ue 使用光线追迹验证反射光束整形装置。 ub|tX 'o 2.评估 w[>/(R7im 应用几何场追迹+(GFT +)引擎来计算场分布和评价光束参数。 Az_s"}G 3.优化 $-dz1} 利用一个具有高斯形状孔径函数的光阑和经典场追迹引擎来优化M2参数。 q4XS
E, 4.分析 LB<,(dyh 通过应用蒙特卡罗公差来分析方向偏差的影响。 ^cYm.EHI *"N756Cj 对于复杂的光束整形装置,特别是离轴系统,可以使用VirtualLab来进行高效的模拟和分析。模拟过程中,根据情况应用不同的模拟引擎。 OUY65K +U(m b 详述案例 */B-%*#I.
JW!SrM xF 系统参数 MQR@(>TZy O87Ptr8 案例的内容和目标 fJ[(zjk
3P1OyB 在BDS.0001,BDS.0002,BDS.0003和BDS.0004案例中,研究了折射光束传输系统。 Pv.z~~lY [.}-n AN
LbGyD;#_ 目标是准直并对称由激光二极管发射的高斯光束。 Q3SwW 之后,研究并优化整形光束的质量。 'F'v/G~F 另外,探讨了镜像位置和倾斜偏差的影响。 Z8\c'xN Z8??+d= 模拟任务:反射光束整形设置 Z3K~C_0Cnu 引入的反射光束整形装置是基于一个反射镜系统,此系统由两个抛物面圆柱反射镜镜与抛物面截面反射镜组成。焦点距离和镜子的位置取决于输入光束的发散角。 e[t+pnRh
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tlU&p' ER:)Fk>_
j HT2|VGb* X@u-n_ 规格:像散激光光束 |V2+4b, IrU}%ZVV 由激光二极管发出的强像散高斯光束 hSmu"a,S 忽略发射区域在x和y方向可能发生的移动 L0{ehpvM
Ly?yWS-x
JFx=X=C
*)c,~R^
2M>Y3Q2Yv (ilU<Ht
规格:柱形抛物面反射镜 =N-,.{` ,Yg<Z1 有抛物面曲率的圆柱镜 ;mV,r,\dH 应用用锥形常数.-1来实现锥形界面 [c@14]e 曲率半径等于焦距的两倍 *N"bn'>3 RHo|&.B;+ 9,|&+G$ 规格:离轴抛物面圆柱镜(楔型) J7R+|GTcx pQaP9Y{OK 对称抛物面镜区域用于光束的准直 ,*fvA? 从VirtualLab元件目录使用离轴抛物面镜(楔型) .S&S#}$/] 离轴角决定了截切区域 :('7ly!h \*#9Ry^f 规格:参数概述(12° x 46°光束) /8baJ+D"4\ ,4ftQJ
X*Mw0;+T 8H_3.MK 光束整形装置的光路图 ruM16*S{= ;8UHnhk_O
{5U;9: sO6 由于VirtualLab的相对坐标系统,则仅需设置z方向的距离。 C UOxx,V 因为离轴抛物面镜的位置是相对于它的焦点,那么到反射镜2的距离z必须是负的。 y: @[QhV 9
|Iq&S 反射光束整形系统的3D视图 rvRtR/*?j
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mqGp]'{ >a98H4 光学元件的定位可以通过使用3D系统视图来显示。 I(E1ym 绿线表示生成的光轴,由VirtualLab的基础定位方法生成(仅仅设置了距离z和倾角)。 {\G4YQ 9viQ<}K< 详述案例 *B(na+ %p?u
^ rq 模拟和结果 7SE=otZ> B[F,D 结果:3D系统光线扫描分析 vB, X) 首先,应用光线追迹研究光通过光学系统。 Qz;2RELz 使用光线追迹系统分析仪进行分析。 95giqQ(N |MvCEp file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_01_RT.lpd z#b31;A@$ Zs!)w9y&V 使用参数耦合来设置系统 @*W,Jm3Y
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OL*EY:]
自由参数: "(ehf|%>%
反射镜1后y方向的光束半径 )K\w0sjR
反射镜2后的光束半径 _$"qC[.
视场角,这决定了离轴取向(这些值保存为全局变量) @)iv'
由于功能原理,所有系统参数(距离,焦距,直径)可以由光束参数分析计算。 -nG3(n&wB
对于此计算,应用了嵌入的参数耦合功能。 S~`&K
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xmZ]mu,,$
s,ZJ?[/ 自由参数: mfLS</A 反射镜1后y方向的光束半径 4O[T:9mn0 反射镜2后的光束半径 >L?)f3_a 视场角,这决定了离轴取向(这些值保存为全局变量) \}t(g}7T 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。 cYdk,N r: n^U# XXacWdh \ 如果这个例子评估20个参数,那么返回到光路图(LPD)。
3/o-\wWO j2" jCv <R}(UK 结果:使用GFT+进行光束整形 6gfv7V2H he&*N*of:
XbYW,a@w2 &| el8;D d$g-u8 现在,利用几何场追迹+计算生成的光束剖面。
OUn,URI GWRKiTu9 N5[QQtQ 由于离轴设置,光线分布显示出轻微的不对称形状。
<LQwH23@ RUm1;MWs 不过,场分布几乎是对称的(最好是使用伪色(false colors))。
Z<z(;)?c o6K\z+.{ 产生的相位是完全平坦的,产生的波前误差:
d_Ll,*J9 %1a\"F![
CD%wi:C%| QNzI file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_01_RT.lpd
~j",ePl mYXe0E#6 结果:评估光束参数 ^.Vq0Qzy] OOs Y{8xM ~oz8B^7i; 从生成的整形光束场分布,可以评估光束参数。 可以直接通过使用探测器界面实现。
8$-(% 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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UyBI;k^]
>Rs:Fw|jro 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。
CHv~H.kh' 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)
j*<H18^G -?'r_t file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_02_BeamShaping.lpd
[F%INl-sy WMZ&LlB% 光束质量优化 ^KhA\MzY Af1mTbf= l~Hs]*jm 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。
V9NE kS 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)。
2ksX6M3kY ]$!-%pNv 结果:光束质量优化 ] 7_ f'M1F C4&yC81Gm `] ;*k2 由于通过高斯孔径传播,光束显示出理想高斯形状。 因此,M²值在两个方向上几乎都是1。
X0+$pJ60 p ElF,Y
6:i{_YX(.S J7/"8S_#N 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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P7j 4!,x3H'
ihBlP\C file: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_03_BeamOptimization.lpd
BV"7Wp; (S* T{OgO 反射镜方向的蒙特卡洛公差 %fnL IQf:aX 对于公差,在随机模式下我们使用参数运行特性。
i]a 5cn M%5qx,JQY &]3_ .C 这意味着参数变化是的正态
?<bByxa TZT i:\nS
b=horvs/! Hly2{hokq ='a[(C&Y 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。
yt}Ve6 m 这意味着,波前对对齐误差很敏感。
L,M=ogdb pca `nN!
&eKnLGKD URdCV{@42 file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_04_Tolerancing.run
=<MSM\Rb 4*< x0 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)
ET;YAa* WM$}1:O
Pky/fF7e p;zV4uSv 由于波前差和因此校准的偏差更大,M²值明显增加。可以使用高斯孔径来减少。
b(+M/O>I =7wI/5iN 总结 <]xGd!x$ 9`VgD<?v 实现并分析高性能离轴和无色散反射光束整形装置。
0+%{1JkJq 1.模拟 6^y*A!xY 通过使用光线追迹来验证反射光束整形设置。
]Qm$S5tU 2.研究 )0UVT[7 为了计算场分布和评价光束参数,应用几何场追迹+(GFT+)引擎。
9z6-HZG'~< 3.优化 GcaLP*%>B 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。
~x^E kE 4.分析 8Q
ba4kgL 通过应用蒙特卡罗公差来分析取向偏差的影响。
smaPZ^;; 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。
_b|mSo,{Y hAX@|G. 参考文献 kk#%x#L[ [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).
&u&+:m E7X6Shng 进一步阅读 x`~YTOfYk @a2n{ 进一步阅读 p^QZGu-.W 获得入门视频
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