光束传输系统(BDS.0005 v1.0) \COoU("
G?~Yw'R^8
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 pIrL7Pb0
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c<q33dZ!* ,,j> 2Ts
简述案例 $5ea[nc .+8#&Uy 系统详情 !RLXB$@` 光源 r;(^]Soz - 强象散VIS激光二极管 _o?aO C 元件 ulg= ,+%r - 光束准直和整形的反射元件(例如圆柱抛物面镜) 0%rE*h9+ - 具有高斯振幅调制的光阑 :zIB3nT^ 探测器 ]GHw~s? - 光线可视化(3D显示) DcRoW - 波前差探测 oKkDG|IE - 场分布和相位计算 \
D>!& - 光束参数(M2值,发散角) |'}r-} 模拟/设计 mm!JNb9( - 光线追迹(Ray Tracing:):基本系统预览和波前差计算 p+nB@fN/ - 几何场追迹+和经典场追迹(Geometric Field Tracing Plus (GFT+) & Classic Field Tracing): =mwAbh)[7n 分析和优化整形光束质量 P_Gu~B!Y 元件方向的蒙特卡洛公差分析 $WW7, B&!>& Rbx 系统说明 {P?p*2J' [ x.]
X+\=dhn69 模拟和设计结果 M_$;"NS+} hE,-CIRg
|1!OwQax 场(强度)分布 优化后
数值探测器结果 LDo~
g_Y$5ft`
(L1O;~$
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l&% B.Z5+MgM 总结 Y)S
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?$\sMkn 实现和分析高性能离轴和无色散反射光束整形装置。 ;;^?vS 1.模拟 ygV-Fv>PQ 使用光线追迹验证反射光束整形装置。 "5sUE!)f 2.评估 N4yQ,tG>aa 应用几何场追迹+(GFT +)引擎来计算场分布和评价光束参数。
|M?VmG/6 3.优化 apxq] !
` 利用一个具有高斯形状孔径函数的光阑和经典场追迹引擎来优化M2参数。 {oo(HD;5 4.分析 68qCY 通过应用蒙特卡罗公差来分析方向偏差的影响。 KAy uv ,/p.!+ 对于复杂的光束整形装置,特别是离轴系统,可以使用VirtualLab来进行高效的模拟和分析。模拟过程中,根据情况应用不同的模拟引擎。 d$MewDWUN M}" KAa 详述案例 WR*<|
DQN"85AIZ 系统参数 (H|^Ow5 n5#9o},oK 案例的内容和目标 wD pL9 q
tD,~i"0; 在BDS.0001,BDS.0002,BDS.0003和BDS.0004案例中,研究了折射光束传输系统。 unN*L ]MMXpj,9h
6se[>'5 目标是准直并对称由激光二极管发射的高斯光束。 :WSszak 之后,研究并优化整形光束的质量。 y8di-d3_ 另外,探讨了镜像位置和倾斜偏差的影响。 gln
X C i[e-dT:*R 模拟任务:反射光束整形设置 3SF J8 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。 bFIv}c+;
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_#E@&z".L bXWodOSN
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$Vp 规格:像散激光光束 G'_5UP! kgF x 由激光二极管发出的强像散高斯光束 v kW2& 忽略发射区域在x和y方向可能发生的移动 N!af1zj
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a.6Z!a
规格:柱形抛物面反射镜 } q r
, rx(z:: 有抛物面曲率的圆柱镜 3)~z~p7 应用用锥形常数.-1来实现锥形界面 <K~mg<ff$ 曲率半径等于焦距的两倍 u*!/J R 1d~cR >Q# !.lH$W 规格:离轴抛物面圆柱镜(楔型) n0@ \x=9 oIY@xuj 对称抛物面镜区域用于光束的准直 [/eRc 从VirtualLab元件目录使用离轴抛物面镜(楔型) *| YR8f 离轴角决定了截切区域 @{^6_n+gT% EAnw:yUV( 规格:参数概述(12° x 46°光束) ?pp|~A)b kF"G {5
P*8DM3': F,$ypGr 光束整形装置的光路图 9y&&6r<I ,OaPrAt-
}?z_sNrDk 由于VirtualLab的相对坐标系统,则仅需设置z方向的距离。 "+ 8Y{T 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。 -MH~1Tw6Z 08 aZU 反射光束整形系统的3D视图 ' +[fJ> Le
J*'#!
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YumHECej g:>Mooxzi 光学元件的定位可以通过使用3D系统视图来显示。 7<3eB)S 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)。 |R$/oq o;Ma)/P 详述案例 N2S7=`5/T q6
Rr? 模拟和结果 =L?(mNHT Snf1vH 结果:3D系统光线扫描分析 aY@st]p 首先,应用光线追迹研究光通过光学系统。 +zLh<q 0 使用光线追迹系统分析仪进行分析。 N| L Ey OQm-BL file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_01_RT.lpd h\qM5Qx+Q
MfNguh 使用参数耦合来设置系统 !9JK95;
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dKwY\)\
自由参数: _;].
反射镜1后y方向的光束半径 Yy:Q/zwo
反射镜2后的光束半径 %?[H=v(b
视场角,这决定了离轴取向(这些值保存为全局变量) x_TtS|
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[FNr&
对于此计算,应用了嵌入的参数耦合功能。 i=G.{.
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d;10[8:5=
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#=B~}
_ 自由参数: zf>r@>S!L 反射镜1后y方向的光束半径 zS##YR 反射镜2后的光束半径 OAiip, 视场角,这决定了离轴取向(这些值保存为全局变量) =8F]cW'1` 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。 K 6Gri>Um _U`_;=( oAgO3x
如果这个例子评估20个参数,那么返回到光路图(LPD)。
M4 :}`p=
p;VHg |P"p/iY 结果:使用GFT+进行光束整形 <U ?_-0 J0vCi}L
ua]>0\D b8@gv OB c_xo6+:l 现在,利用几何场追迹+计算生成的光束剖面。
}.UE<>OX aI6fPQe T]%:+_,
由于离轴设置,光线分布显示出轻微的不对称形状。
mzl %h[9iI aT %A<'O! 不过,场分布几乎是对称的(最好是使用伪色(false colors))。
StP7t _bO4s#yI 产生的相位是完全平坦的,产生的波前误差:
$0MP*TFWa ? }2]G'7?
D`bH_1X 5)MVkJ=R file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_01_RT.lpd
P7Ws$7x ^sNj[%I
R 结果:评估光束参数 9aE!!
(E ^=nJ,-(h_ 6-@
X 从生成的整形光束场分布,可以评估光束参数。 可以直接通过使用探测器界面实现。
;{e ;6Hq 在这个例子中,我们对光束半径,发散角和M²值感兴趣。
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D#T1~r4
De>' 整形光束在x和y方向上显示了一个几乎相同的半径。 发散角大约是4urad。
>~kSe=Hsb4 M²值明显高于1。(与理想高斯光束相比,高M²值是由光束偏离引起的)
D4x~Vk%H xsq+RBJi file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_02_BeamShaping.lpd
os]P6TFFX? Rmrv@.dr! 光束质量优化 Olg@ Ri { L(Q|bB J0e~s 通常,使用合适的高斯调制光阑以用于优化M²值。 因此,我们使用测量的半径作为腰束半径(消除发散角)来生成一个高斯光束。
,rB"ag ! 之后,将接收场转换成一个透射函数。 将该传输函数用作光阑(在一个透射函数元件中)。
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"`Q.z~ 结果:光束质量优化 rH9wRY( S1<m O- AiT&:'<UT 由于通过高斯孔径传播,光束显示出理想高斯形状。 因此,M²值在两个方向上几乎都是1。
pm-SDp>s a_UVb'z
)vFJx[a<n` e>Vr#a4 然而,光束半径是略有减少。(光束半径显示在最后一张幻灯片是由于其偏离了理想高斯。)
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+6=2B0$
r file: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_03_BeamOptimization.lpd
Gu-*@C:^& LV'@JFT- 反射镜方向的蒙特卡洛公差 LCrE1Q%VP ydCVG," 对于公差,在随机模式下我们使用参数运行特性。
asDq(J`sQ K +oFu% *uAsKU 这意味着参数变化是的正态
BTXS+mvl eGZX6Q7m
Md9b_&' &95iGL28Q qHGXs@*M& 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。
P&@:'' 这意味着,波前对对齐误差很敏感。
$td=h)S^` [Yx)`e
e>-a\g D@V1}/$UoN file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_04_Tolerancing.run
=#@eDm% "#H@d+u 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)
|fMjg'%{} ~RV>V*l
m@hmu}qz- &C eG4_Mi 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。
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D* =qY!<DB[L 总结 !c`KzqP WxE4r 实现并分析高性能离轴和无色散反射光束整形装置。
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]Gf. 1.模拟 289@O-
通过使用光线追迹来验证反射光束整形设置。
M
<oy 2.研究 #On EQ: 为了计算场分布和评价光束参数,应用几何场追迹+(GFT+)引擎。
y$VYWcFE 3.优化 I$K? ,
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。
5c btMNP 4.分析 ^`Tns6u> 通过应用蒙特卡罗公差来分析取向偏差的影响。
?UC3ES 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。
IL?mt2I Q> 3siWq9. 参考文献 X|'E yZ [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).
,6,sz]3- Y}_J@&: 进一步阅读 C WJGr:}& j rX.e 进一步阅读 BlF]-dF\ 获得入门视频
[|gh q - 介绍光路图
{{b&l! - 介绍参数运行
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