光束传输系统(BDS.0005 v1.0) j[HKC0C6
L"Gi~:z
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 tyDtwV|
d-*9tit
_I!Xr!!)a0 ZN)/doK
简述案例 -Rvxjy)[N WDX?|q9rCt 系统详情 =#u2Rx%V 光源 U!'lc}5 - 强象散VIS激光二极管 u1"e+4f 元件 646yeQ1 - 光束准直和整形的反射元件(例如圆柱抛物面镜) +-Dd*yD6< - 具有高斯振幅调制的光阑 lz*PNT{E 探测器 CxRp$;rk - 光线可视化(3D显示) u7;A` - 波前差探测 pqs)ueu - 场分布和相位计算 @U)'UrNr~ - 光束参数(M2值,发散角) GW W@8GNI 模拟/设计 pta%%8": - 光线追迹(Ray Tracing:):基本系统预览和波前差计算 U%4g:s - 几何场追迹+和经典场追迹(Geometric Field Tracing Plus (GFT+) & Classic Field Tracing): *Z]|
Z4Q/` 分析和优化整形光束质量 izKk@{Md 元件方向的蒙特卡洛公差分析 w(yU\
N ,VZ&Gc 系统说明 r:q#l~;^ b'OO~>86
EK'&S=] 模拟和设计结果 e%P;Jj476 7mjj%
~L1O\V
i 场(强度)分布 优化后
数值探测器结果 8 N` $7^^
e!8_3BE
d5%*^nMpY
/;0>*ft4 {aL$vgYT1 总结 =6dKC_Q
HB}gn2.1& 实现和分析高性能离轴和无色散反射光束整形装置。 ^M9oTNk2 1.模拟 ~
/[Cgh0 使用光线追迹验证反射光束整形装置。 mx[^LaR>v 2.评估 So^`L s;S 应用几何场追迹+(GFT +)引擎来计算场分布和评价光束参数。 )L!R~F
C 3.优化 @Otc$hj 利用一个具有高斯形状孔径函数的光阑和经典场追迹引擎来优化M2参数。 +,[3a%c)H 4.分析 q+z\Y? 通过应用蒙特卡罗公差来分析方向偏差的影响。 ]~zJ7I pd1m/: 对于复杂的光束整形装置,特别是离轴系统,可以使用VirtualLab来进行高效的模拟和分析。模拟过程中,根据情况应用不同的模拟引擎。 NQJqS?^W&M L,Nr,QC- 详述案例 .g#=~{A
EVL;" 系统参数 OW}A48X[+ &V3oW1*W 案例的内容和目标 i6CYD
t/ 1NTa 在BDS.0001,BDS.0002,BDS.0003和BDS.0004案例中,研究了折射光束传输系统。 PPPwDsJ Vr1|%*0Tv
=Q}mJs 目标是准直并对称由激光二极管发射的高斯光束。 Sg$\ab $ 之后,研究并优化整形光束的质量。 0%F.]+6[O4 另外,探讨了镜像位置和倾斜偏差的影响。 713M4CtJ 6y_Z'@L 模拟任务:反射光束整形设置 LPn}QzH 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~`H^
Uq.~3V+u
|w2AB7EU pCUOeQL(
N)*e^Nfb mv.I.EL 规格:像散激光光束 Nj_sU0Dt "V0:Lq 由激光二极管发出的强像散高斯光束 )JQQ4D 忽略发射区域在x和y方向可能发生的移动 A4FDR#
ebe@.ZVSi
*F*fH>?C#
$tHwJ!<$&
vx@p;1RU` GKhwn&qCKb
规格:柱形抛物面反射镜 6a7iLQA @%nUfG7TQ 有抛物面曲率的圆柱镜 +fQL~0tA 应用用锥形常数.-1来实现锥形界面 ^(JHRH~=h 曲率半径等于焦距的两倍 AdW2o|Uap /7@2Qc2 V8$bPVps 规格:离轴抛物面圆柱镜(楔型) [0ffOTy ].P(/~FS9 对称抛物面镜区域用于光束的准直 h&M
RQno 从VirtualLab元件目录使用离轴抛物面镜(楔型) _1> 4Q% 离轴角决定了截切区域 5b`xN!c ONq/JW$?LV 规格:参数概述(12° x 46°光束) xO-U]%oq <1+6O[>{
Pd "mb~ {dx /p-Tv 光束整形装置的光路图 v6-~fcX0G s|j<b#<xQ
6a?$=y 由于VirtualLab的相对坐标系统,则仅需设置z方向的距离。 h_chZB' 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。 (g/X(3 pb6^sA%l 反射光束整形系统的3D视图 `6N-MsP
e_k
_ty`
$:E}Nj]{& if[o?6U4t 光学元件的定位可以通过使用3D系统视图来显示。 N3yB1_ 绿线表示生成的光轴,由VirtualLab的基础定位方法生成(仅仅设置了距离z和倾角)。 EKd3$(^ a!y,!EB+Qu 详述案例 Wj j2J8B E'^]zW=9 模拟和结果 :n4:@L<%H h @,e`Z 结果:3D系统光线扫描分析 )*K<;WIWH 首先,应用光线追迹研究光通过光学系统。 n*i'v tQ8 使用光线追迹系统分析仪进行分析。 T$^>Fiz{Se
X'#$e{ file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_01_RT.lpd k g,ys4 Ls>u`hG 使用参数耦合来设置系统 blfE9Oy
HCx%_9xlm
.5!sOOs$P
自由参数: ,M@m4bx
反射镜1后y方向的光束半径 |pH*
CCA
反射镜2后的光束半径 s1Tl.p5
视场角,这决定了离轴取向(这些值保存为全局变量) /iTUex7T
由于功能原理,所有系统参数(距离,焦距,直径)可以由光束参数分析计算。 BgkB x
对于此计算,应用了嵌入的参数耦合功能。 l!;_lH8W$
KZ!N{.Jk
02W4-*)
EID)o[<
H ZDaV&)@
0Z
A#T:4
6L8tz8 自由参数: K=c=/`E 反射镜1后y方向的光束半径 d{2y/ 反射镜2后的光束半径 YBtq0c 视场角,这决定了离轴取向(这些值保存为全局变量) DrCWvpudd 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。 {\svV
0)~ c}IX" GSGyF 如果这个例子评估20个参数,那么返回到光路图(LPD)。
\,l.p_< [+%d3+27 m@G<ZCMZ 结果:使用GFT+进行光束整形 AB2mt:^ Q 7uAf3
&e-#|p#v nIyROhZ OS4]Y 现在,利用几何场追迹+计算生成的光束剖面。
~m?74^ i jr,&=C( {d 1N& 由于离轴设置,光线分布显示出轻微的不对称形状。
3?.1~ "-J vo(g0Au) 不过,场分布几乎是对称的(最好是使用伪色(false colors))。
@V* ju lL(p]!K' 产生的相位是完全平坦的,产生的波前误差:
I|g@W_ G2CZwm{/f
c<=`<!FS[ ?kL|>1TY file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_01_RT.lpd
p^KlH=1n.6 V3>f*Z)xn 结果:评估光束参数 xvwD3.1 S'Z70 zJ MkG`w, 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。
?G$Om 在这个例子中,我们对光束半径,发散角和M²值感兴趣。
{D_++^
^))PCn_zb KTG:I@|C 整形光束在x和y方向上显示了一个几乎相同的半径。 发散角大约是4urad。
eJU;*] xfH M²值明显高于1。(与理想高斯光束相比,高M²值是由光束偏离引起的)
xm<v">< Z/2,al\ file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_02_BeamShaping.lpd
FX
HAZ2/\ 9J~:m$. 光束质量优化 MU_!&(X_ )-bD2YA{ 81GQijq 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。
#4P8Rzl$/ 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)。
K\RWC4 oLgg 结果:光束质量优化 b#D9eJhS yGb a zKIGWH=qqm 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。
F(Lb8\to\M WGH%92
[Ja)<!]< )R jb/3*! 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。)
E]?)FH<oP 3jvx2
J.1O/Pw!.a file: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_03_BeamOptimization.lpd
R[x7QlA; jCU=+b= 反射镜方向的蒙特卡洛公差 x&at^Fp iI3v[S 对于公差,在随机模式下我们使用参数运行特性。
&MCy.(jN AXz-4,=xX QB!jLlg( 这意味着参数变化是的正态
yC0C`oC *8z"^7?^=
V?OuIg%=: h S4.3]ei ;avQ1T'{?g 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>F#nD,'% 这意味着,波前对对齐误差很敏感。
>BBl7 %1Yz'AiW[
? m&IF<b }VF#\q file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_04_Tolerancing.run
OkLz^R?d r]v&t 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)
9/#0?(K8 b)N[[sOt
G 0hYFc u $30oc
Tt{ 由于波前差和因此校准的偏差更大,M²值明显增加。可以使用高斯孔径来减少。
M(yH%i^A M)L/d_4ka 总结 *R BV'b )IQ* 实现并分析高性能离轴和无色散反射光束整形装置。
3filAGR? 1.模拟 d^PD#&"g 通过使用光线追迹来验证反射光束整形设置。
1n_;kaY 2.研究 u^Vh.g] 为了计算场分布和评价光束参数,应用几何场追迹+(GFT+)引擎。
uS~#4;R 3.优化 ;(7-WnU8N 通过使用显示出高斯整形孔径函数和经典场追迹引擎来优化M2参数。
<$%ql'= 4.分析 WZq,()h 通过应用蒙特卡罗公差来分析取向偏差的影响。
qpI]R 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。
-LTKpN`[@ ~/2g)IS 参考文献 1pK6=-3w3 [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).
ylu2R0] ( 5y]io
Jc9- 进一步阅读 [u`6^TycP Y(_KizBY 进一步阅读 Wbe0ZnM] 获得入门视频
9RH"d[%yc} - 介绍光路图
$xT1 1 ^ - 介绍参数运行
L7]]ZAH!1 关于案例的文档
K1OkZ6kl - BDS.0001: Collimation of Diode Laser Beam by Objective Lens
n#4Gv|{XMD - BDS.0002: Focus Investigation behind Aspherical Lens
b^x07lO - BDS.0003: Optimization of a Lens Doublet for Laser Beam Focusing
6gnbkpYi - BDS.0004: Focal Beam Size Reduction by Generating a Bessel Beam using Axicon Pair