光束传输
系统(BDS.0005 v1.0)
'U3+'du^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
"+:~#&r j?'It`s cQldBc 简述案例
k-a3oLCR, XhxCOpO 系统详情
RE}$(T=
光源 0s8w)%4$ - 强象散VIS激光二极管
6zJfsKf$ 元件
<X1^w - 光束准直和整形的反射元件(例如圆柱抛物面镜)
#OVf2
" - 具有高斯振幅调制的光阑
#iAEcC0k5 探测器
%{ToWLb{I -
光线可视化(3D显示)
298@&_ - 波前差探测
#Jqa_$\. - 场分布和相位计算
ESt@%7.F - 光束
参数(M2值,发散角)
O6$d@r;EK] 模拟/设计
&p#$}tm - 光线追迹(Ray Tracing:):基本系统预览和波前差计算
]EZiPW-uy - 几何场追迹+和经典场追迹(Geometric Field Tracing Plus (GFT+) & Classic Field Tracing):
p2:>m\ 分析和
优化整形光束质量
O5eTkKUc 元件方向的蒙特卡洛公差分析
V,qc[*_3 (5(TbyWwD 系统说明
1y($h< KWH l+pL
D<d4"*qo 模拟和设计结果
zwa%$U U%nLo[k
*c6o#[l 场(强度)分布 优化后
数值探测器结果
5x:dhkW ;5 JzrbtL
l4+Bs!i`
-*T<^G;rK U4*Q;A# 总结
>MeM $06[D91' 实现和分析高性能离轴和无色散反射光束整形装置。
fyE#8h_>4 1.模拟
z nxAP| 使用光线追迹验证反射光束整形装置。
oX
#WT 2.评估
n$O[yRMI[ 应用几何场追迹+(GFT +)引擎来计算场分布和评价光束参数。
$+$S}i= 3.优化
C>:'@o
Z 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。
7A mnxFC 4.分析
J*} warf& 通过应用蒙特卡罗公差来分析方向偏差的影响。
Ghb Jty` d^sm;f 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。
H]x-s OmR)W' 详述案例
g VPtd[r GF=rGn@,)` 系统参数
R]! [h (6Tvu5*4U 案例的内容和目标
_sGmkJi] +xc1cki_{ 在BDS.0001,BDS.0002,BDS.0003和BDS.0004案例中,研究了折射光束传输系统。
2`;&Uwt v?=y9lEH@%
(Iz$_( 目标是准直并对称由激光二极管发射的高斯光束。
1\aJ[t 之后,研究并优化整形光束的质量。
74p=uQ 另外,探讨了镜像位置和倾斜偏差的影响。
4fyds< f ^I CSs]}1 模拟任务:反射光束整形设置
-E(0}\ 引入的反射光束整形装置是基于一个反射镜系统,此系统由两个抛物面圆柱反射镜镜与抛物面截面反射镜组成。焦点距离和镜子的位置取决于输入光束的发散角。
#NZ#G~oeO }@XokRk
~>"m`Q&[ y k{8O.g
CVy\']
?;0w 1 规格:像散激光光束
O8Dav^\y? <Cbi5DtR 由激光二极管发出的强像散高斯光束
nR(v~_y[V 忽略发射区域在x和y方向可能发生的移动
[Ep%9(SgA' 45aUz@
iX|K4.Pz{ .;$Ub[
CVt:tV aVvma= 规格:柱形抛物面反射镜
F!_8?=| rijavZS6 有抛物面曲率的圆柱镜
LN0pC}F 应用用锥形常数.-1来实现锥形界面
@?vC4+' 曲率半径等于
焦距的两倍
$~+(si2 )p^" J| 9Gc4mwu 规格:离轴抛物面圆柱镜(楔型)
X;&Iu{&= wr-/R"fX 对称抛物面镜区域用于光束的准直
=f/CBYNw@V 从VirtualLab元件目录使用离轴抛物面镜(楔型)
2t[P-on 离轴角决定了截切区域
4Y5lP00!} |W#(+m 规格:参数概述(12° x 46°光束)
!y\r.fm!A kfV}ta'^S
{U'\2Ge<m Fc6o6GyL|o 光束整形装置的光路图
,6EhtNDu \'Q rJ ?D
U
#C@&2 由于VirtualLab的相对坐标系统,则仅需设置z方向的距离。
i$5<>\g 因为离轴抛物面镜的位置是相对于它的焦点,那么到反射镜2的距离z必须是负的。
xt&4]M
V tiGBjTPt 反射光束整形系统的3D视图
1.tAl6] )! eJW(
abD@0zr YO'aX
光学元件的定位可以通过使用3D系统视图来显示。
@xXVJWEU: 绿线表示生成的光轴,由VirtualLab的基础定位方法生成(仅仅设置了距离z和倾角)。
YSh@+AN ![i)_XO 详述案例
{sfA$ d0 yT~rql 模拟和结果
>t_h/:JZ) SF=TG84< 结果:3D系统光线扫描分析
Kr5(fU 首先,应用光线追迹研究光通过
光学系统。
Rb!y(&>v 使用光线追迹系统分析仪进行分析。
'^.`mT'P 3;RQ\{eM file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_01_RT.lpd
D3B] _a#k3r 使用参数耦合来设置系统
7 x'2 jsFfrS"* 自由参数:
Kh$Q9$ 反射镜1后y方向的光束半径
Kl,NL]]4*5 反射镜2后的光束半径
eaAGlEW6J 视场角,这决定了离轴取向(这些值保存为全局变量)
"<"m}rE?Q 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。
Nq%ir8hE 对于此计算,应用了嵌入的参数耦合功能。
;1HzY\d%< B<Q)z5KK
oY4^CGk= Fw S>V2R
Sv_Nb > 9=mc3m:Tb( 自由参数:
N;`/>R4|I 反射镜1后y方向的光束半径
vc :% 反射镜2后的光束半径
^Z-oO#)h# 视场角,这决定了离轴取向(这些值保存为全局变量)
:h(`eC 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。
5Xf]j=_ RfOJUz 如果这个例子评估20个参数,那么返回到光路图(LPD)。
6w=`0r3hy $g^D1zkuDT %vv`Vx2 结果:使用GFT+进行光束整形
}v's>Ae~p &+n9T?+b
ua)jGif
jU $G<G 现在,利用几何场追迹+计算生成的光束剖面。
=?c""~7 41x"Q?.bY 由于离轴设置,光线分布显示出轻微的不对称形状。
rlaeqG V2!0),]B 不过,场分布几乎是对称的(最好是使用伪色(false colors))。
Wqkb1~]#Y p- a{6<h 产生的相位是完全平坦的,产生的波前误差:
8IA1@0n& zXM,cV/s
H %c6I p#CjkL file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_01_RT.lpd
1~'jC8&J $&=xw _ 结果:评估光束参数
*f3S tX (Vr%4Z8 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。
S3:AitGJ 在这个例子中,我们对光束半径,发散角和M2值感兴趣。
^$50[
gfs ;?vP <n4` #d 整形光束在x和y方向上显示了一个几乎相同的半径。 发散角大约是4urad。
jM&di M2值明显高于1。(与理想高斯光束相比,高M2值是由光束偏离引起的)
veHe
r=&,2meo file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_02_BeamShaping.lpd
K8aqC{ o//h|f U@ 光束质量优化
>v %js!`f *X(:vET 通常,使用合适的高斯调制光阑以用于优化M2值。 因此,我们使用测量的半径作为腰束半径(消除发散角)来生成一个高斯光束。
D3yTN" 之后,将接收场转换成一个透射函数。 将该传输函数用作光阑(在一个透射函数元件中)。
mwo:+^v( PR
Mg6 结果:光束质量优化
G0{Z@CvO' qx'0(q2Ii( 由于通过高斯孔径传播,光束显示出理想高斯形状。 因此,M2值在两个方向上几乎都是1。
yo=L1;H P+0'^:J
+U2lwd!j Rh ^(91d 然而,光束半径是略有减少。(光束半径显示在最后一张幻灯片是由于其偏离了理想高斯。)
E`UkL*Q |L8
[+_m
{2h*NFp file: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_03_BeamOptimization.lpd
MzD1sWmK G;3%k.{ 反射镜方向的蒙特卡洛公差
@^<odmM )"S%'myj 对于公差,在随机模式下我们使用参数运行特性。
E=N$JM W!wof-1 这意味着参数变化是的正态
Qz,2PO st;iGg
hhze5_$_ kU[hB1D5 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。
~= *o 这意味着,波前对对齐误差很敏感。
7a1o#O rXi&8R[
1EXT^2!D ^Hv&{r77 file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_04_Tolerancing.run
E.h UDh\%?j 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)
=mO5~~"W+v byxlC?q7
KClkPL!jP 8YFG*HSa 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。
5c` ;~ Jh3 总结
rO7_K>g? Gr\ ]6 实现并分析高性能离轴和无色散反射光束整形装置。
Z 2N6r6 1.模拟
F
qH))2 通过使用光线追迹来验证反射光束整形设置。
]SCHni_ 2.研究
In1W/? 为了计算场分布和评价光束参数,应用几何场追迹+(GFT+)引擎。
WT'-.UX m 3.优化
2g=
6s 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。
6G2~'zqPc~ 4.分析
DK74s 通过应用蒙特卡罗公差来分析取向偏差的影响。
lxyTh'
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。
w7Yu} JY^ 8ttJ\m 参考文献
M-nRhso [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).
Voo'ZeZa H?=W]<!W{y 进一步阅读
uO]D=Z\S( zR<{z 进一步阅读
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