光束传输系统(BDS.0005 v1.0) LA4<#KP
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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 %NajFjBI
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KX3KM!* >72JV;W]
简述案例 h*w6/ZL1 jL>:>r 系统详情 pQWHG#?7 光源 por/^=e{Y - 强象散VIS激光二极管 j~`\XX{> 元件 v`DI<Lt - 光束准直和整形的反射元件(例如圆柱抛物面镜) gR Nv-^ - 具有高斯振幅调制的光阑 ~R]35Cp-# 探测器 M#,Q
^rH# - 光线可视化(3D显示) ".U^ifF - 波前差探测 x83a!9 - 场分布和相位计算 OH6^GPF6 - 光束参数(M2值,发散角) ,gx)w^WTm 模拟/设计 PaO-J&< - 光线追迹(Ray Tracing:):基本系统预览和波前差计算 9V
0}d2d - 几何场追迹+和经典场追迹(Geometric Field Tracing Plus (GFT+) & Classic Field Tracing): UBZ9A 分析和优化整形光束质量 j9R6ta3\l 元件方向的蒙特卡洛公差分析 $t/rOo9cV UiQEJXwnz 系统说明 jz'< '#\1uXM1U?
~i0R^qfr 模拟和设计结果 0g=`DSC<( \Kavw
aFj.i8+ 场(强度)分布 优化后
数值探测器结果 3
hKBc0
K@u&(}
u0o'K9.r
pyZ9OA!PD uQqWew8l+ 总结 G64Fx*`
bzZ>lyH 实现和分析高性能离轴和无色散反射光束整形装置。 \3XqHf3|o 1.模拟 $V>yXhTh 使用光线追迹验证反射光束整形装置。 BiwieF4x 2.评估 K^[#]+nQ 应用几何场追迹+(GFT +)引擎来计算场分布和评价光束参数。 $_;e>*+x 3.优化 ZC0-wr\ 利用一个具有高斯形状孔径函数的光阑和经典场追迹引擎来优化M2参数。 1Sz A3c 4.分析 0CExY9@Wq 通过应用蒙特卡罗公差来分析方向偏差的影响。 Shr,#wwM`B zaimGMJ , 对于复杂的光束整形装置,特别是离轴系统,可以使用VirtualLab来进行高效的模拟和分析。模拟过程中,根据情况应用不同的模拟引擎。 8wZf]_ NjuiD]. 详述案例 YT#3n
3gZ8.8q3 系统参数 <|B1wa:| ,e722wz 案例的内容和目标 IE2"rQ T
DKL@wr}8 在BDS.0001,BDS.0002,BDS.0003和BDS.0004案例中,研究了折射光束传输系统。 YB( Gk;] J^#:qk
t=
#&fSR 目标是准直并对称由激光二极管发射的高斯光束。 Z.PBu|Kx 之后,研究并优化整形光束的质量。 K2)!h.W 另外,探讨了镜像位置和倾斜偏差的影响。 lSwcL fwR_OB:$ 模拟任务:反射光束整形设置 |*5 =_vF 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。 W_|0y4QOo
4u;9J*r4
J:*-gwv9*m r=uN9ro
=uHnRY K5>p89mZ 规格:像散激光光束 "/Pjjb:2 56lCwXCgA 由激光二极管发出的强像散高斯光束 /1UOT\8U 忽略发射区域在x和y方向可能发生的移动 7cDU2l
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2F{hg%
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4*n#yVb/ !|hoYU>@2L
规格:柱形抛物面反射镜 )- 15 N %]gTm7
=t 有抛物面曲率的圆柱镜 en S}A*Io 应用用锥形常数.-1来实现锥形界面 z4%uN|V 曲率半径等于焦距的两倍 f"[J"j8 ))kF<A_MK s9;#!7ms 规格:离轴抛物面圆柱镜(楔型) \W5O&G-C 8`>h}Q$ 对称抛物面镜区域用于光束的准直 +d}E&=p_ 从VirtualLab元件目录使用离轴抛物面镜(楔型) 3981ie 离轴角决定了截切区域 7"F*u : $
i)bq6 规格:参数概述(12° x 46°光束) OVzt\V*+%W $4kH3+WJ
2"P99$" H={DB 光束整形装置的光路图 V]OmfPve i$G;f^Z!Y
E:sz$\Ht) 由于VirtualLab的相对坐标系统,则仅需设置z方向的距离。 /n~\\9#3 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。 :NHH
Dl 9O`
m,t 反射光束整形系统的3D视图 {^mNJ
5,qj7HZF
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/tV/85r 光学元件的定位可以通过使用3D系统视图来显示。 uzmk6G
v 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)。 T{wpJ"F5<] LZJA4?C 详述案例 Q?ahr~qo Q$& sTM 模拟和结果 E#J';tUQ MObt,[^W 结果:3D系统光线扫描分析 rk+#GO{ 首先,应用光线追迹研究光通过光学系统。 WV3|?,y]qm 使用光线追迹系统分析仪进行分析。 \P} p5k[ /kL$4CA file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_01_RT.lpd bmN q[} mK+IEZV<3 使用参数耦合来设置系统 `p;eIt
s+Fi @lg,
)vmA^nU>
自由参数: j?y LDLj
反射镜1后y方向的光束半径 ~!s-o|N_\
反射镜2后的光束半径 ;Op3?_
视场角,这决定了离轴取向(这些值保存为全局变量) ,fK3ZC
由于功能原理,所有系统参数(距离,焦距,直径)可以由光束参数分析计算。 ~$'\L
对于此计算,应用了嵌入的参数耦合功能。 tQZs.1=z
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4h@Z/G!T3
.s#;s'>g 自由参数: jV.g}F+1m 反射镜1后y方向的光束半径 {x'GJtpb 反射镜2后的光束半径 Fk(JSiU 视场角,这决定了离轴取向(这些值保存为全局变量) (P&4d~)m 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。 9lB]~,z kb[P\cRa R@Gq)P9? 如果这个例子评估20个参数,那么返回到光路图(LPD)。
91Uj}n% M?= ;JJ: h;=6VgXZ 结果:使用GFT+进行光束整形 /R>nr" c/B'jPt
jp $Z] :2njp% zBO(`=| 现在,利用几何场追迹+计算生成的光束剖面。
h~C.VJWl +C1QY'>I lKEkXO 由于离轴设置,光线分布显示出轻微的不对称形状。
Hm+ODv9 \*,=S52 不过,场分布几乎是对称的(最好是使用伪色(false colors))。
Wf{O[yL* "NgoaG~!YO 产生的相位是完全平坦的,产生的波前误差:
Wrr cx( ?"z]A7<Hj
B||;' c/_+o;Bc file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_01_RT.lpd
k}KC/d9.z W8lx~:v 结果:评估光束参数 DGevE~ J9K3s_SN AfG/JWSo} 从生成的整形光束场分布,可以评估光束参数。 可以直接通过使用探测器界面实现。
Oy 2+b1{ 在这个例子中,我们对光束半径,发散角和M²值感兴趣。
8k(P,o
7}*6#KRG 0i8LWX_M 整形光束在x和y方向上显示了一个几乎相同的半径。 发散角大约是4urad。
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:c M²值明显高于1。(与理想高斯光束相比,高M²值是由光束偏离引起的)
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"Q/ file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_02_BeamShaping.lpd
^<LY4^ ID.n1i3 光束质量优化 ?<6CFH] ~G27;Npy " R8KQj 通常,使用合适的高斯调制光阑以用于优化M²值。 因此,我们使用测量的半径作为腰束半径(消除发散角)来生成一个高斯光束。
&Wf3~hmo 之后,将接收场转换成一个透射函数。 将该传输函数用作光阑(在一个透射函数元件中)。
QdLYCR4f &Q}*+Y]G 结果:光束质量优化 )[1)$-Ru kD bhu^~B tgjr&G}a@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。
z&V+#Ws/ PvGDTYcKp
%F kMv L28*1]\Jh 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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lY*[tmz) file: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_03_BeamOptimization.lpd
mrV!teP 0euuT@_$ 反射镜方向的蒙特卡洛公差 V'w@rc\XN kh%{C]".1 对于公差,在随机模式下我们使用参数运行特性。
?YeWH
WM =TqQbadp ?8W("W 这意味着参数变化是的正态
9:I6( Zv0
^xPmlS;X
"QvmqI> 7OjR._@ =}PdH`S 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。
LHJ":^ 这意味着,波前对对齐误差很敏感。
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tl'n->G>v Dde]I_f} file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_04_Tolerancing.run
X*,Kb(3 Jjl`_X$CB 第一个随机公差的典型强度分布:(相应的均方根波前差:1.08λ,40.4λ,140λ)
97)/"i e wCk~CkC?
ki>~H!zB U\rh[0 由于波前差和因此校准的偏差更大,M²值明显增加。可以使用高斯孔径来减少。
f-nz{U }-~T<egF 总结 4Z|vnj)Z <w\:<5e ' 实现并分析高性能离轴和无色散反射光束整形装置。
r\;ut4wy 1.模拟 @AYRiOodi 通过使用光线追迹来验证反射光束整形设置。
^fz+41lE\ 2.研究 vf4{$Oag 为了计算场分布和评价光束参数,应用几何场追迹+(GFT+)引擎。
% >;#9"O4 3.优化 .UoOO'1K 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。
Ngg?@pG0y 4.分析 zXsc1erli 通过应用蒙特卡罗公差来分析取向偏差的影响。
1n\ t+F 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。
){r2T1+-% id?h >g 参考文献 (LHp%LaZ\; [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).
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{ 6P 进一步阅读 ^T~gEv Pl-5ncb\ 进一步阅读 B^%1Rpcn 获得入门视频
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Bvt@X - 介绍参数运行
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M# 18H<] - BDS.0002: Focus Investigation behind Aspherical Lens
RmrL^asg - BDS.0003: Optimization of a Lens Doublet for Laser Beam Focusing
ddVa.0Z!< - BDS.0004: Focal Beam Size Reduction by Generating a Bessel Beam using Axicon Pair