光束传输系统(BDS.0005 v1.0) VT-%o7%N
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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 l8J2Xd @
ri-D#F)}
h:|BQC cv1PiIl
简述案例 sIbPMu`&U 9KB}?~Nx4 系统详情 >j7]gi( 光源 +6}CNC9Mp - 强象散VIS激光二极管 :yE0DS<_ 元件 K'/if5>Bc - 光束准直和整形的反射元件(例如圆柱抛物面镜) )*R';/zaI - 具有高斯振幅调制的光阑 E!.&y4 探测器 ?Q$a@)x# - 光线可视化(3D显示)
]NtBP - 波前差探测 BP l% SL - 场分布和相位计算 Pd& Npp3 - 光束参数(M2值,发散角) vC^{,?@ 模拟/设计 WgG$ r - 光线追迹(Ray Tracing:):基本系统预览和波前差计算 {LVA_7@ - 几何场追迹+和经典场追迹(Geometric Field Tracing Plus (GFT+) & Classic Field Tracing): ? HNuffk 分析和优化整形光束质量 }D?qj3?bj 元件方向的蒙特卡洛公差分析 \rATmjsKzS uJlW$Oc:. 系统说明 AC 2kG s"J)Jc
c10$5V&@ 模拟和设计结果 xX9snSGz n(|n=P:o
QC!SgV 场(强度)分布 优化后
数值探测器结果 1G67#L)USq
%C@p4
00s)=A_
xtIF)M _~D#?cFY6 总结 -rjQ^ze
Jf0i$ 实现和分析高性能离轴和无色散反射光束整形装置。 sekei6#fi 1.模拟 7lA_*t@y 使用光线追迹验证反射光束整形装置。 [k(b<' 2.评估 B[6k
[Vs 应用几何场追迹+(GFT +)引擎来计算场分布和评价光束参数。 #D%6b 3.优化 U* c'xoP 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。 #U7pT!Fx 4.分析 4eG\>#5 通过应用蒙特卡罗公差来分析方向偏差的影响。 ~'0ZW<X. 61_-G#W 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。 7-Oa34ba+ q_ryW$/_ 详述案例 _%Ua8bR$
=kzp$ i 系统参数 3:8p="$F En#Q
p3 案例的内容和目标 (fr=N5
_h1eW9q 在BDS.0001,BDS.0002,BDS.0003和BDS.0004案例中,研究了折射光束传输系统。 #`f{\ %W2U$I5
T9!NuKfur 目标是准直并对称由激光二极管发射的高斯光束。 E/wxX#]\ 之后,研究并优化整形光束的质量。 J .TK<! 另外,探讨了镜像位置和倾斜偏差的影响。 dFhyT.Y? R".$x{{ 模拟任务:反射光束整形设置 Q<g>WNb 引入的反射光束整形装置是基于一个反射镜系统,此系统由两个抛物面圆柱反射镜镜与抛物面截面反射镜组成。焦点距离和镜子的位置取决于输入光束的发散角。 #$W0%7
1-N+qNSD`
I"x~ 7
c0rU&+:Ry
osdoL oyY
z3X 规格:像散激光光束 O^ui+44wp q86}'dFw{ 由激光二极管发出的强像散高斯光束 m"n" 1;o= 忽略发射区域在x和y方向可能发生的移动 J7-
vB",U
)8eb(!}7
Y*p<\{,oC
W[qy4\.B
V/#J>-os}W <|?)^;R5!
规格:柱形抛物面反射镜 }{=}^c"t' 0sH~yvM5 有抛物面曲率的圆柱镜 +]( y 应用用锥形常数.-1来实现锥形界面 )bL(\~0g~ 曲率半径等于焦距的两倍 :) -` zS|4@t\__ o|y_j49 规格:离轴抛物面圆柱镜(楔型) G!=(^G@J; a~a:mM>p 对称抛物面镜区域用于光束的准直 #Ha"rr46p 从VirtualLab元件目录使用离轴抛物面镜(楔型) ={
-kQq 离轴角决定了截切区域 x{zZ%_F 4b;*:C4? 规格:参数概述(12° x 46°光束) BBGub?(dR /]j{P4
}$L1A 8 l)K3;q_ 光束整形装置的光路图 <uJ
{>~ C4`&_yoP4-
$d])>4eQ 由于VirtualLab的相对坐标系统,则仅需设置z方向的距离。 g\8B; 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。 S;gy:n!t ZWGX*F#}P 反射光束整形系统的3D视图 |4P8N{ L>O
$'_Q@ZBq
n'{jc6&| b?Uk%Z]+v 光学元件的定位可以通过使用3D系统视图来显示。 8-7Ml3G* 绿线表示生成的光轴,由VirtualLab的基础定位方法生成(仅仅设置了距离z和倾角)。 3)LS#= vE8'B^h1 详述案例 , %8)I(" rP2h9Cb 模拟和结果 pY3/AO= qC"`i}7 结果:3D系统光线扫描分析 );TB(PQsBT 首先,应用光线追迹研究光通过光学系统。 m9sck:g#L1 使用光线追迹系统分析仪进行分析。 &qSf
~7/ y=f.; file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_01_RT.lpd RMpiwO^ AB,(%JT/2{ 使用参数耦合来设置系统 ub9[!}r't
N~IAm:G}[
`v)'(R7){
自由参数: &v1E)/q{Z
反射镜1后y方向的光束半径 DbB<8$
反射镜2后的光束半径 HWB\}jcA6u
视场角,这决定了离轴取向(这些值保存为全局变量) [A{o"zY
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。 '%ZKvZ-
对于此计算,应用了嵌入的参数耦合功能。 zjcSn7iu
fQU_:[
Uz
$kHXt]fU
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9W\"A$;+&
r#1W$~?>
%3TioM[B 自由参数: 66
R= 反射镜1后y方向的光束半径 btnD+O66< 反射镜2后的光束半径 ni2 [K` 视场角,这决定了离轴取向(这些值保存为全局变量) J(!=Dno 基于光束发散角和直径(x和y方向)焦点,可以计算并设置反射镜的直径和距离z。 a3w6&e` "q= ss:( oMLs22Do? 如果这个例子评估20个参数,那么返回到光路图(LPD)。
KaOXqFT=
"$J5cco N#RC; 结果:使用GFT+进行光束整形 XRQ1Uh6 G4'Ee5(o
NvTK7? v
`+vQ5l$;L Ja5od 现在,利用几何场追迹+计算生成的光束剖面。
8tv4_Lbx D*VO;?D X)Tyxppf' 由于离轴设置,光线分布显示出轻微的不对称形状。
!O`j W)D?8* 不过,场分布几乎是对称的(最好是使用伪色(false colors))。
[.xc`CF /4+Q;
P 产生的相位是完全平坦的,产生的波前误差:
YqWNp 4ME$Z>eN
2_3os
P\Z tq~f9EvC file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_01_RT.lpd
F@Wi[K |Rx+2`6Dp 结果:评估光束参数 5%QYe]D !T:7xEr =?+w5oI0 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。
qLxcr/fK 在这个例子中,我们对光束半径,发散角和M²值感兴趣。
m*jE\+)=^
W+=j@JY}q9 *>zOWocxD 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。
K8-1?-W 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)
eNi#% ?=WB Eul3 {+] file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_02_BeamShaping.lpd
Y?0x/2< xW9R-J\W 光束质量优化 6(htpT%J \8\TTkVSq \r{wNqyv 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:C:opa-= 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)。
c2:, _dAn/rj
结果:光束质量优化 ~l] w=[
z [okV[7 =MM+(mD 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。
'-I\G6w9 W=+AU!%
1|>vk+;1h 76 o[qay 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。)
;*FY+jM hR2 R
nTs\zikP file: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_03_BeamOptimization.lpd
IUh9skW5 ,aP5)ZN- 反射镜方向的蒙特卡洛公差 XH*(zTd(? P Gxv4(% 对于公差,在随机模式下我们使用参数运行特性。
QZ7W:%r(4 H=WB6~8) fy$CtQM 这意味着参数变化是的正态
vlDA/( & o.|36#Fa
Ygg(qB1q Xm(#O1Vm(l MZA%ET,l,< 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。
('BB9#\t 这意味着,波前对对齐误差很敏感。
g26_#4 P zp'hA
_(io8zqe{j $/JXI?K file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_04_Tolerancing.run
=)i^E9 4XJ']M(5; 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)
Pd d(1K* `O.pT{Lf
~+BU@PHv 7T!t*sSO' 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。
C9k"QPE CV{ZoY 总结 JW2f 6!b [rAi9LSO" 实现并分析高性能离轴和无色散反射光束整形装置。
e(1{W P 1.模拟 VTDnh*\5 通过使用光线追迹来验证反射光束整形设置。
<.BY=z=H 2.研究 /L!
=## 为了计算场分布和评价光束参数,应用几何场追迹+(GFT+)引擎。
C deV3 3.优化 5OOXCtIKf 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。
&n83>Q 4.分析 !&@t 通过应用蒙特卡罗公差来分析取向偏差的影响。
1{cF/ :o 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。
w+!V,lU"^ =Bh,>Kg 参考文献 v!<FeLW [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).
\fUVWXv - \ew,y 进一步阅读 ) 54cG 7pep\ 进一步阅读 z?`7g%Z?{ 获得入门视频
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