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2020-11-17 10:01 |
反射光束整形系统
光束传输系统(BDS.0005 v1.0) Ch~y;C&e+r Fa #5a'}I 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 %8P6l D a5w E{K IZd~Am3f C]na4yE8 简述案例 'BVI ^H4 c/(Dg$DbX 系统详情 ZA'0q 光源 ]^@m $O - 强象散VIS激光二极管 %PK(Z*> 元件 7sVO?:bj} - 光束准直和整形的反射元件(例如圆柱抛物面镜) 9.6ni1a' - 具有高斯振幅调制的光阑 d%p{l)Hd 探测器 Qv8 =CnuOT - 光线可视化(3D显示) W&&C[@Jd3 - 波前差探测 8>X] wA6q - 场分布和相位计算 UHIXy#+o5 - 光束参数(M2值,发散角) %F:; A 模拟/设计 ydE}.0zN - 光线追迹(Ray Tracing:):基本系统预览和波前差计算 zzT4+wy` - 几何场追迹+和经典场追迹(Geometric Field Tracing Plus (GFT+) & Classic Field Tracing): Go[anf 分析和优化整形光束质量 <DEu]-'> 元件方向的蒙特卡洛公差分析 LftGA7uGJ) e_1L J 系统说明 l
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42) ;9vY5CxzC `t
g=__D 模拟和设计结果 x3nUKQtk:8 }rWg']
w+XwPpM0.n 场(强度)分布 优化后 数值探测器结果 h6;zAM} G
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=.E &NI\<C7_Gw ]tmMk7 总结 +.xK`_[M xb&,9Lxd| 实现和分析高性能离轴和无色散反射光束整形装置。 $ao7pvU6 1.模拟 M L7 vP 使用光线追迹验证反射光束整形装置。 ;i?R+T 2.评估 ?07}\N0~ 应用几何场追迹+(GFT +)引擎来计算场分布和评价光束参数。 5wv7]F< 3.优化 LK>;\BRe? 利用一个具有高斯形状孔径函数的光阑和经典场追迹引擎来优化M2参数。 `9|Uu#x 4.分析 1buO&q!vn 通过应用蒙特卡罗公差来分析方向偏差的影响。 )C rsm& <2OXXQ1 对于复杂的光束整形装置,特别是离轴系统,可以使用VirtualLab来进行高效的模拟和分析。模拟过程中,根据情况应用不同的模拟引擎。 gq}c !y$+RA7\ 详述案例 :_o^oi7G [Y^h)k{-$ 系统参数 s$^2Qp D|'[ [= 案例的内容和目标 CKC5S^Mx ?Q"1zcX 在BDS.0001,BDS.0002,BDS.0003和BDS.0004案例中,研究了折射光束传输系统。 gE8>o:6)6: Nc?'},
:b;`.`@KL_ 目标是准直并对称由激光二极管发射的高斯光束。 4"\%/kG 之后,研究并优化整形光束的质量。 iMQ0Sq-%1 另外,探讨了镜像位置和倾斜偏差的影响。 Xu|2@?l9 S[N9/2 模拟任务:反射光束整形设置 BW"24JhF" 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。 (?"z!dg c F;BCSoO4 (,cG+3r] $\PU Y8 MXDUKh7v3 Q2*
~9QkU 规格:像散激光光束 'UC1!Z a TPq1u 由激光二极管发出的强像散高斯光束 j@{dsS:6 忽略发射区域在x和y方向可能发生的移动 CW]Th-xc NB-%Tp*d z:u)@>6D1 J
:KU~`r SnM^T(gtS3 Bi>]s%zp 规格:柱形抛物面反射镜 [ B*r{ [*@
+ 有抛物面曲率的圆柱镜 E5Sn mxd 应用用锥形常数.-1来实现锥形界面 >=.3Vydi1 曲率半径等于焦距的两倍 _z9~\N/@[ S27s Rxfr l\|sHn/ 规格:离轴抛物面圆柱镜(楔型) d$Y_vX< @ 'U`a4 对称抛物面镜区域用于光束的准直 =T1Xfib 从VirtualLab元件目录使用离轴抛物面镜(楔型) d qO]2d 离轴角决定了截切区域 zV(aw~CbZ Ty7)j]b"zl 规格:参数概述(12° x 46°光束) VCvf'$4(X c:<a"$ w(K|0|t g1(5QWb 光束整形装置的光路图 Hx!eCTO:* 5hTScnL%
N7YCg 由于VirtualLab的相对坐标系统,则仅需设置z方向的距离。 '%o^#gJ p 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。 z#GSt
ZT 9~jS_Y)" 反射光束整形系统的3D视图 / vu]ch >qmNT/ 14*6+~38m& Bx6,U4o* 光学元件的定位可以通过使用3D系统视图来显示。 )<qL8#["U 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)。 ?Mn~XN4F_ u7j,Vc'~ 详述案例 4;eD}g 5fYWuc9}z 模拟和结果 gyhy0 m9+?>/R 结果:3D系统光线扫描分析 B]6Lbp"oo 首先,应用光线追迹研究光通过光学系统。 ,t:P 使用光线追迹系统分析仪进行分析。 p(K^Zc )d2:r 07a file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_01_RT.lpd I5`>XfO) |f!J-H) 使用参数耦合来设置系统 oK$Krrs0& VT=gb/W6)a w0vsdM;G 自由参数: ]E'?#z.t 反射镜1后y方向的光束半径 dDD5OnWmJ 反射镜2后的光束半径 4^ U%` 1 视场角,这决定了离轴取向(这些值保存为全局变量) PN:`SWP 由于功能原理,所有系统参数(距离,焦距,直径)可以由光束参数分析计算。 D5f[: 对于此计算,应用了嵌入的参数耦合功能。 'GiN^Y9dcc c;06>1=wP5 _*b`;{3 a'.7)f[g} RDjw|V Z:es7<#y ]@#wR 自由参数: .D\oKhV( 反射镜1后y方向的光束半径 FK`:eP{ 反射镜2后的光束半径 YMU""/( 视场角,这决定了离轴取向(这些值保存为全局变量) K_-m:P 基于光束发散角和直径(x和y方向)焦点,可以计算并设置反射镜的直径和距离z。 hw*u. 46 z%iPk'^ WWH<s%C 如果这个例子评估20个参数,那么返回到光路图(LPD)。 MI(;0 &K(y%ieIJ a|.IAxJ 结果:使用GFT+进行光束整形 )+=Kh$VbS K2e*AE* -K H"2q c~;VvYu z;Fz3s7 现在,利用几何场追迹+计算生成的光束剖面。 %lGOExV% !$>b}w' mH4u@aQ} 由于离轴设置,光线分布显示出轻微的不对称形状。
2oRwDg&7| %<[{zd1C- 不过,场分布几乎是对称的(最好是使用伪色(false colors))。 9F?-zn;2s ~TeOl|!lE+ 产生的相位是完全平坦的,产生的波前误差: 0a#v}w^* d_0(;' .Dl ?a>I D
.LR-Z file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_01_RT.lpd 1s(]@gt "PO8 Q 结果:评估光束参数 M_.Jmh<&& u/-EVCHr
y l^B4.1rT 从生成的整形光束场分布,可以评估光束参数。 可以直接通过使用探测器界面实现。 @:#J^CsM+' 在这个例子中,我们对光束半径,发散角和M2值感兴趣。 M0\gp@Fe 8"g+
k`PRy e84%Y8,0 整形光束在x和y方向上显示了一个几乎相同的半径。 发散角大约是4urad。 /x$JY\cq` 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) NH}o`x/ \[.qN file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_02_BeamShaping.lpd vNuws_ js"5{w& 光束质量优化 wVnmT94 g1"ZpD d|7LCW+HW 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。 :yJ([ 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)。 5(hv|t/a _@[W[=|H 结果:光束质量优化 wy${EY^h ;v2eAe@7 l&e$:=;8 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。 yt="kZ vt* 4;CI<&S t8h*SHD9 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。) HiU)q uL1lB@G@ q >>1?hzA file: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_03_BeamOptimization.lpd r<!nU&FPD: *?HoN;^ 反射镜方向的蒙特卡洛公差 <!UnH6J.b #{J~
km / 对于公差,在随机模式下我们使用参数运行特性。 .Wy' 'ROz| iJ r hucBm 这意味着参数变化是的正态 E?P>s T3B r~f;g9I /_{ZWLi( !bYVLFp=\_ tp7$t# 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。 4m91XD 这意味着,波前对对齐误差很敏感。 0 D
'^: ~h
Dp-R; bo\Ah/. oe
6-F)+ file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_04_Tolerancing.run Q>Z~={" ]YFjz/f 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) _0'X!1" };9s8VZE H{=G\N{ `NgQ>KV! 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。 p!^K.P1 ' u^{p'a' 总结 ux(~+<k 2-8Dc4H]r 实现并分析高性能离轴和无色散反射光束整形装置。 GF%/q :9 1.模拟 !ae?EJm" 通过使用光线追迹来验证反射光束整形设置。 zm5PlG 2.研究 ^tG,H@95 为了计算场分布和评价光束参数,应用几何场追迹+(GFT+)引擎。 `:V'E>B 3.优化 ?z l<"u 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。 O)VcW/ 4.分析 h`N2M, 通过应用蒙特卡罗公差来分析取向偏差的影响。 md'wre3 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。 <iU@ M31 <Y?Z&rNb 参考文献 8_HBcZWs [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). sV{\IgH/x 'hBnV xd& 进一步阅读 $u~ui@kB 8Z9>h:c1 进一步阅读 IA.7If&k 获得入门视频 @- |G_BZ - 介绍光路图 JXe~
9/! - 介绍参数运行 $G"\@YC< 关于案例的文档 o(Z~J}l({ - BDS.0001: Collimation of Diode Laser Beam by Objective Lens mKO~`Wq%@ - BDS.0002: Focus Investigation behind Aspherical Lens r.#r!.6 q - BDS.0003: Optimization of a Lens Doublet for Laser Beam Focusing <Y}m/-sD5 - BDS.0004: Focal Beam Size Reduction by Generating a Bessel Beam using Axicon Pair z!bT^_Cc0 *|\bS " sa o & QQ:2987619807
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