光束传输
系统(BDS.0005 v1.0)
dF~8XYo 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
'`Wwt.A 56Vb+0J' uSR~@Lj ~ 简述案例
(S
v~2 w/IZDMBf| 系统详情
XZ5 /=z
光源 wX*K]VMn - 强象散VIS激光二极管
MXyaE~LK 元件
}@^4,FKJ - 光束准直和整形的反射元件(例如圆柱抛物面镜)
Q"7Gy< - 具有高斯振幅调制的光阑
?Sb8@S&J 探测器
? mhs$g> -
光线可视化(3D显示)
o#hjvg - 波前差探测
d%0~c'D8a - 场分布和相位计算
vC5n[0 - 光束
参数(M2值,发散角)
shMSN]S_x 模拟/设计
!Lh^oPT"I - 光线追迹(Ray Tracing:):基本系统预览和波前差计算
@ G4X - 几何场追迹+和经典场追迹(Geometric Field Tracing Plus (GFT+) & Classic Field Tracing):
<3j"&i]Tm* 分析和
优化整形光束质量
8zBWIi 元件方向的蒙特卡洛公差分析
wGZR31 "$}vP<SM 系统说明
>|Cw\^ STJJU]H
>X51$wBL 模拟和设计结果
WsDM{1c 2 6>ZW4Z
OGY"<YH6 场(强度)分布 优化后
数值探测器结果
%~QO8q_7 7YAIA%8
MG?0>^F
Rd>B0;4 k}#;Uy=5 总结
R9!Uo _fwb!T}$ 实现和分析高性能离轴和无色散反射光束整形装置。
~%2pp~1K 1.模拟
-!\fpl{ 使用光线追迹验证反射光束整形装置。
{Ixg2=E\ 2.评估
wm+})SOX9 应用几何场追迹+(GFT +)引擎来计算场分布和评价光束参数。
G5FaYL.7 3.优化
E.iSWAJ(w 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。
mP(kcMT" 4.分析
8L1oh j 通过应用蒙特卡罗公差来分析方向偏差的影响。
U bYEEY# -uH#VP{0M 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。
8+Td-\IMk d
O~O
|Xsb 详述案例
\))=gu)I . ]8E7 系统参数
wlPx,UqZ leCVK. 案例的内容和目标
^Eo=W/
Cz8f1suO4 在BDS.0001,BDS.0002,BDS.0003和BDS.0004案例中,研究了折射光束传输系统。
c~o+WI
Ym rP(eva
SZ_V^UX_ 目标是准直并对称由激光二极管发射的高斯光束。
nL?oTze*p 之后,研究并优化整形光束的质量。
kHv[H]+v 另外,探讨了镜像位置和倾斜偏差的影响。
P%MfCpyj ,2]X}&{i 模拟任务:反射光束整形设置
[>|FB ' 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。
4R8G&8b _qWliw:0#
v~/~@jv 28OWNS
M=
D\ H/ ,]5Ic.};p 规格:像散激光光束
zT ZVehEe >5
b/or 由激光二极管发出的强像散高斯光束
{>bW>RO) 忽略发射区域在x和y方向可能发生的移动
=\{\g7 pDhse2
"EV!>^Z $M:3 XAN
6q>+!kXh y3<Y?M4 规格:柱形抛物面反射镜
.O0O-VD+a A!63p$VT; 有抛物面曲率的圆柱镜
b|5w]<?' 应用用锥形常数.-1来实现锥形界面
U,Mx@KdV 曲率半径等于
焦距的两倍
Bg8#qv ejXMKPE; aTzDew 规格:离轴抛物面圆柱镜(楔型)
~l~Tk6EM [\Qr. 2 对称抛物面镜区域用于光束的准直
HvxJj+X9 从VirtualLab元件目录使用离轴抛物面镜(楔型)
g-vg6@6 离轴角决定了截切区域
C}5M;|%3) ~np,_yI 规格:参数概述(12° x 46°光束)
a8AYcEb u
z\0cX_
Yct5V,X^ n,O5".aa< 光束整形装置的光路图
4ujvD ^ jKIc09H|
*V k ^f+5 由于VirtualLab的相对坐标系统,则仅需设置z方向的距离。
@uH#qg7 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。
W9zE{)Sc~ c6Q(Ygc
反射光束整形系统的3D视图
>\A8#@1 H0"= Vs,n
s0hBbL0DH /( 6|{B
光学元件的定位可以通过使用3D系统视图来显示。
+' oX 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)。
M*pRv fMf&?`V 详述案例
P6U%=xaC [XlB<P=|> 模拟和结果
TQ9D68
, YH:8<O,{- 结果:3D系统光线扫描分析
k6\^p;!Y 首先,应用光线追迹研究光通过
光学系统。
]|:uU 使用光线追迹系统分析仪进行分析。
)fU(AXSP "?.~/@ file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_01_RT.lpd
9j|gdfb%ml Cpx+qQt0 使用参数耦合来设置系统
q\9d6u=Gm 4-v6=gz. 自由参数:
R
UTnc 反射镜1后y方向的光束半径
1q.(69M 反射镜2后的光束半径
J0220 _ 视场角,这决定了离轴取向(这些值保存为全局变量)
+K6szGP 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。
F#+ .>!
对于此计算,应用了嵌入的参数耦合功能。
,R wfp=*E w>~M}Ahj
uL?vG6% ^1 YTyX`Y#
%3Bpn=k> k<4P6? 自由参数:
KhM.Tc 反射镜1后y方向的光束半径
J^3H7 ]
反射镜2后的光束半径
`EMi0hm&H 视场角,这决定了离轴取向(这些值保存为全局变量)
V{Q kN7- 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。
%c6E-4b M1u{A^d.Z 如果这个例子评估20个参数,那么返回到光路图(LPD)。
fUcLfnr );}t&} 4Nmea-!* 结果:使用GFT+进行光束整形
-fIc4u[ h{]#ag5`
!0fI"3P@r ehOs9b 现在,利用几何场追迹+计算生成的光束剖面。
XizPM N5a kR6A3?[ 由于离轴设置,光线分布显示出轻微的不对称形状。
[!?wyv3 QB1M3b 不过,场分布几乎是对称的(最好是使用伪色(false colors))。
H+cNX\, qa!RH]B3 产生的相位是完全平坦的,产生的波前误差:
4#Eul MD'>jO;n
6[==BbZ 9qH[o?] file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_01_RT.lpd
FDLd&4Ex Y%IJ8P^Y 结果:评估光束参数
#/WAzYt{ (K!4Kp^m 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。
NJ$e6$g) 在这个例子中,我们对光束半径,发散角和M2值感兴趣。
cgyo_
k
$A?}a T"W9YpZ 整形光束在x和y方向上显示了一个几乎相同的半径。 发散角大约是4urad。
Bxv8RB M2值明显高于1。(与理想高斯光束相比,高M2值是由光束偏离引起的)
|U=(b, 6ojo##j file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_02_BeamShaping.lpd
6q%ed
UED Fp:3#Bh 光束质量优化
#?m{YT{P 0>Fqx{!heq 通常,使用合适的高斯调制光阑以用于优化M2值。 因此,我们使用测量的半径作为腰束半径(消除发散角)来生成一个高斯光束。
sx-F8:Qa 之后,将接收场转换成一个透射函数。 将该传输函数用作光阑(在一个透射函数元件中)。
|s`Kd-'|q /J;]u3e| 结果:光束质量优化
H7jTQW0rp5 .;slrg(5F 由于通过高斯孔径传播,光束显示出理想高斯形状。 因此,M2值在两个方向上几乎都是1。
~V$ f#X OROqT~6G
'49L(>. #>q[oie1e 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。)
X,Zd= 0P9Wy!f7
Opry`}5h file: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_03_BeamOptimization.lpd
E$T(Qu<- DR{]sG 反射镜方向的蒙特卡洛公差
5&qY3@I7l [|<EDR 对于公差,在随机模式下我们使用参数运行特性。
{]M>Y%j48 B"[{]GP BY 这意味着参数变化是的正态
:A*0 ]X; FF@ `+T
cUC17z2D =kO@ Gk? 对于这个例子,假设每个反射镜都有±0.1°的角度偏差(绝对的方向)。 由于这个偏差,整形光束的波前差明显增加。
X X&K=<,Ja 这意味着,波前对对齐误差很敏感。
acP
;(t "GLYyC
M8Juykw ?'f^X$aS file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_04_Tolerancing.run
>D3zV.R @tQ2E}psP, 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)
*2#FRA#q '^B3pR:
:}y| 4*z CLktNR(45 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。
{]@Qu" M kdd7Xbw- 总结
sZEgsrJh ^#7viZ* 实现并分析高性能离轴和无色散反射光束整形装置。
{DS\!0T-X 1.模拟
voH4 通过使用光线追迹来验证反射光束整形设置。
,W8au" 2.研究
,0.|P`|w 为了计算场分布和评价光束参数,应用几何场追迹+(GFT+)引擎。
PAr|1i)mB 3.优化
HIrEv 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。
taixBNv 4.分析
Q_v\1"c 通过应用蒙特卡罗公差来分析取向偏差的影响。
B%y! aQep 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。
h^v9|~ZJ'7 :SQLfOQ 参考文献
w. vY(s [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).
V-:`+&S{^ #B\B(y 进一步阅读
9yDFHz w SCI1bMf 进一步阅读
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