光束传输系统(BDS.0005 v1.0) q*{i /=~
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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 B%6>2S=E
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oil s;*q _Xlf}BE
简述案例 k`62&"T ^SpD) O{ 系统详情 #
5v 2`|) 光源 AA;\7;k{ - 强象散VIS激光二极管 bqJL@!T 元件 8wp)aGTcU - 光束准直和整形的反射元件(例如圆柱抛物面镜) /FJAI - 具有高斯振幅调制的光阑 +M$2:[xRT 探测器 NS6#od
ZeV - 光线可视化(3D显示) 30-XFl - 波前差探测 j/TsHJ= - 场分布和相位计算 RnPJ,Z5s&& - 光束参数(M2值,发散角)
UO5^4 模拟/设计 5JK{dis]k - 光线追迹(Ray Tracing:):基本系统预览和波前差计算 Wo&MHMP - 几何场追迹+和经典场追迹(Geometric Field Tracing Plus (GFT+) & Classic Field Tracing): 1y$Bz?4 分析和优化整形光束质量 /0s1q 元件方向的蒙特卡洛公差分析 ^Jcs0c
@\ 9w[7X"#n 系统说明 AFGWlC#` BB-E"<
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1(%FZ 模拟和设计结果 G#ZU^%$M, 3+u11'0=t
- U!:. 场(强度)分布 优化后
数值探测器结果 w6+X{
Ytm t+9
~=aD*v<3d
K{B[(](
]hpocr 总结 -^=gQ7f9
d&&^_0O 实现和分析高性能离轴和无色散反射光束整形装置。 6AKH0t|4 1.模拟 *F1!=:&s 使用光线追迹验证反射光束整形装置。 (s4w0z 2.评估 zGHP{a1O7 应用几何场追迹+(GFT +)引擎来计算场分布和评价光束参数。 EpB2?XGA 3.优化 v~[=|_{ 利用一个具有高斯形状孔径函数的光阑和经典场追迹引擎来优化M2参数。 x[U/
8#f& 4.分析 f;!1=/5u- 通过应用蒙特卡罗公差来分析方向偏差的影响。
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S /)ps_gM 对于复杂的光束整形装置,特别是离轴系统,可以使用VirtualLab来进行高效的模拟和分析。模拟过程中,根据情况应用不同的模拟引擎。 >0~|iRySi U+CZv1 详述案例 mw! D|
}
1^/[? 系统参数 jw?/@(AC6 cq >{ 案例的内容和目标 IeLG/ fB
w{f!t8C*s 在BDS.0001,BDS.0002,BDS.0003和BDS.0004案例中,研究了折射光束传输系统。 .xS3,O_[ >p [|U`>{
2~Z P[wr 目标是准直并对称由激光二极管发射的高斯光束。 <e-9We." 之后,研究并优化整形光束的质量。 S;sggeP7, 另外,探讨了镜像位置和倾斜偏差的影响。 |6'(yn h}k)7 模拟任务:反射光束整形设置 N3
.!E| 引入的反射光束整形装置是基于一个反射镜系统,此系统由两个抛物面圆柱反射镜镜与抛物面截面反射镜组成。焦点距离和镜子的位置取决于输入光束的发散角。 .Qm"iOyM
+kP)T(6
s%z\szd* rCR?]1*Z
j9)P3=s ,V'+16xW 规格:像散激光光束 fw$/@31AP? secD
`] 由激光二极管发出的强像散高斯光束 !G=!^RA 忽略发射区域在x和y方向可能发生的移动 ukHSHsR
3B!lE(r%J
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Aw9se"d ,~u 5SR
规格:柱形抛物面反射镜 n[8ju,= zs|R#?a= 有抛物面曲率的圆柱镜 )#n0~7
& 应用用锥形常数.-1来实现锥形界面 )w(-Xc?P 曲率半径等于焦距的两倍 Kq#\P Dg3Sn|!f 1;?n]L`T 规格:离轴抛物面圆柱镜(楔型) JJ`RF d2`m0U 对称抛物面镜区域用于光束的准直 Oya:{d&= 从VirtualLab元件目录使用离轴抛物面镜(楔型) piKYO+;W' 离轴角决定了截切区域 4>eY/~odq] $*w]]b$Dn 规格:参数概述(12° x 46°光束) #$7d1bx 11t+
a,fM
|YCGWJaci s\2t|d
光束整形装置的光路图 *'4+kj7> cdiDfiE
TbX#K:l 由于VirtualLab的相对坐标系统,则仅需设置z方向的距离。 bC*( ,n<' 因为离轴抛物面镜的位置是相对于它的焦点,那么到反射镜2的距离z必须是负的。 ziZLw$) u`?MV2jU2 反射光束整形系统的3D视图 nAIV]9RAZ%
x}v]JEIf[Q
:cU6W2EV {=mf/3.r 光学元件的定位可以通过使用3D系统视图来显示。 ?.Mw 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)。 s|B \GhL{Awv&a 详述案例
2..b/ [ u7p:?WDW 模拟和结果 Wy1#K)LRb _~~:@fy 结果:3D系统光线扫描分析 =nPIGI72VO 首先,应用光线追迹研究光通过光学系统。 _+Tq&,_:o 使用光线追迹系统分析仪进行分析。 KglL@V7 >K:| +XbH file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_01_RT.lpd u'Ja9m1 }]O*
yFR{j 使用参数耦合来设置系统 Y' K+O
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自由参数: 1eQfc{[g
反射镜1后y方向的光束半径 u\-WArntc
反射镜2后的光束半径 aY`qb Jy
视场角,这决定了离轴取向(这些值保存为全局变量) .U}"ONd9e
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。 ;MRK*sfw{
对于此计算,应用了嵌入的参数耦合功能。 cHqT1EY
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Jv_KZDOdk
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O^$? 自由参数: f};lH[B3y 反射镜1后y方向的光束半径 [I6(;lq2 反射镜2后的光束半径 Tx+!D'> 视场角,这决定了离轴取向(这些值保存为全局变量) aC$-riP,?' 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。 Tfasry9'8 %LI[+#QE 2AYV9egZ 如果这个例子评估20个参数,那么返回到光路图(LPD)。
9Q\CJ9 /~sNx YY{0WWua 结果:使用GFT+进行光束整形 x<&2`= VN3"$@-POK
`Wc"Ix0 6( #fGH&[ Q=B>Q 现在,利用几何场追迹+计算生成的光束剖面。
k OYF]^uJ 8w,+Y]X<P[ VTS7K2lBvX 由于离轴设置,光线分布显示出轻微的不对称形状。
9)c{L<o}T ~yX8p7qr 不过,场分布几乎是对称的(最好是使用伪色(false colors))。
(L`7-6e(Ab [D;wB|+, 产生的相位是完全平坦的,产生的波前误差:
?+3vK=Rf} C8^h`B9z&I
,=TY:U;? 1co;U file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_01_RT.lpd
^Om0~)"q 6_UCRo5h% 结果:评估光束参数 pFB^l|\ ] nK!yu?mS 31VDlcnE 从生成的整形光束场分布,可以评估光束参数。 可以直接通过使用探测器界面实现。
rC !!X 在这个例子中,我们对光束半径,发散角和M²值感兴趣。
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X283 . ? :Xe,=M(l~ 整形光束在x和y方向上显示了一个几乎相同的半径。 发散角大约是4urad。
ot%^FvQ[c M²值明显高于1。(与理想高斯光束相比,高M²值是由光束偏离引起的)
"+0Yhr ? ON,sN file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_02_BeamShaping.lpd
MWGs:tpL4 ;+-@AYl 光束质量优化 OBnf5*eJ 0f_+h %%= 3t4i2] 通常,使用合适的高斯调制光阑以用于优化M²值。 因此,我们使用测量的半径作为腰束半径(消除发散角)来生成一个高斯光束。
tfKf*Um 之后,将接收场转换成一个透射函数。 将该传输函数用作光阑(在一个透射函数元件中)。
H[WsHq;T+9 <w,NMu" 结果:光束质量优化 95XQ?% o"kVA;5<G Ee~<PDzB 由于通过高斯孔径传播,光束显示出理想高斯形状。 因此,M²值在两个方向上几乎都是1。
Jn|sS(Q} wo#,c(
61aU~w11a @V\u<n 然而,光束半径是略有减少。(光束半径显示在最后一张幻灯片是由于其偏离了理想高斯。)
LL0Y$pHV CI#6r8u
i]cD{hv file: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_03_BeamOptimization.lpd
_ww>u""B~ ~vb yX 反射镜方向的蒙特卡洛公差 f]_{4Olk cD%_+@GaU 对于公差,在随机模式下我们使用参数运行特性。
*jf%Wj)0M A,'F`au .S_7R/2(? 这意味着参数变化是的正态
+!~"ooQZh Tqf:G4!
O|} p=ny mi';96 x]Pp|rHj 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。
w *pTK + 这意味着,波前对对齐误差很敏感。
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BNw};.lO q+Ec|Xd
e file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_04_Tolerancing.run
%&5PZmnW De-hHY{> 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)
s+-V^{Ht 6"L,#aKm^
d}w}VL8l mXPA1#qo 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。
zk;'`@7 TOb( 总结 6/3oW}Oo M*-]<!))7 实现并分析高性能离轴和无色散反射光束整形装置。
gTQc=,3l3 1.模拟 5$?)f&M 通过使用光线追迹来验证反射光束整形设置。
KSYHG 2.研究 |muZv!,E 为了计算场分布和评价光束参数,应用几何场追迹+(GFT+)引擎。
t?(fDWd|- 3.优化 <\'aUfF v 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。
5-RA<d# 4.分析 =T- jG_.H 通过应用蒙特卡罗公差来分析取向偏差的影响。
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[E4/?_ 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。
OQJ#>*? nZX`y
-AZ 参考文献 b{Bef*`/ [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).
so>jz@!EE xFzaVjjP 进一步阅读 20
Z/Y\ u*m|o8 进一步阅读 0aqq*e'c 获得入门视频
4J{W8jX - 介绍光路图
[y&uc - 介绍参数运行
@b9qBJfQ 关于案例的文档
?dyt!>C - BDS.0001: Collimation of Diode Laser Beam by Objective Lens
^
A J_
- BDS.0002: Focus Investigation behind Aspherical Lens
HoO1_{q" - BDS.0003: Optimization of a Lens Doublet for Laser Beam Focusing
s>I~%+V.?: - BDS.0004: Focal Beam Size Reduction by Generating a Bessel Beam using Axicon Pair