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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) h^`{ .TlN va@Xb UC 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 ]|t9B/()i W.z$a.<(rF '}@e5^oL a4:`2 简述案例 ^z38<L=z" oO8]lHS?@ 系统详情 xP42xv9U 光源 /#@LRN<oCq - 强象散VIS激光二极管 ?{?Vy9'B 元件 c
3}x)aQ - 光束准直和整形的反射元件(例如圆柱抛物面镜) &^AzIfX}Gw - 具有高斯振幅调制的光阑 8
H,_vf 探测器 vi^z5n - 光线可视化(3D显示) [2 =^C=52 - 波前差探测 D\ n>*x - 场分布和相位计算 7xz#D4[ - 光束参数(M2值,发散角) b_q!>&c 模拟/设计 LH bZjZ2 - 光线追迹(Ray Tracing:):基本系统预览和波前差计算 N'I?fWN!;R - 几何场追迹+和经典场追迹(Geometric Field Tracing Plus (GFT+) & Classic Field Tracing): #)Ep(2 分析和优化整形光束质量 A&D2T 元件方向的蒙特卡洛公差分析 t>XZ3 XSD"/_xD 系统说明 /\6}SG; 1hF2eNh (MZ A 模拟和设计结果 e6Wl7&@6 3S;>ki4(0
GH[
U!J 场(强度)分布 优化后 数值探测器结果 `MN&(!&C* Pw0{.W~r <{3q{VW* @ARAX\F l_UXrnm/N 总结
['Hp?Q|k 8 h55$j 实现和分析高性能离轴和无色散反射光束整形装置。 mvUVy1-c 1.模拟 }w;Q^EU 使用光线追迹验证反射光束整形装置。 40`9t Xn 2.评估 x&mz- 应用几何场追迹+(GFT +)引擎来计算场分布和评价光束参数。 mABwM$_ 3.优化 [GcA.ABz 利用一个具有高斯形状孔径函数的光阑和经典场追迹引擎来优化M2参数。 XHU<4l:kl 4.分析 l|4xKBCV] 通过应用蒙特卡罗公差来分析方向偏差的影响。 z:0-aDeM T2c_vY 对于复杂的光束整形装置,特别是离轴系统,可以使用VirtualLab来进行高效的模拟和分析。模拟过程中,根据情况应用不同的模拟引擎。 3Yn:fsy }dV9%0s! 详述案例 Dx9$H++6$X ^EnNbFI 系统参数 BaNU}@ Sn{aHH 案例的内容和目标 l4R<`b\Jt iKR8^sj7S 在BDS.0001,BDS.0002,BDS.0003和BDS.0004案例中,研究了折射光束传输系统。 3j[w
-Lfp p,_6jdz
O c^6u 目标是准直并对称由激光二极管发射的高斯光束。 4GmSG,] 之后,研究并优化整形光束的质量。 -f-O2G= 另外,探讨了镜像位置和倾斜偏差的影响。 V1UUAvN7s =R"Eb1 模拟任务:反射光束整形设置 .3S\Rrv 引入的反射光束整形装置是基于一个反射镜系统,此系统由两个抛物面圆柱反射镜镜与抛物面截面反射镜组成。焦点距离和镜子的位置取决于输入光束的发散角。 1{;[q3a x
mrugNRg X#f+m) S
/)eNx %_%f#S Q]2sj: 规格:像散激光光束 l,^i5t' U{U:8== 由激光二极管发出的强像散高斯光束 khKv5K#) 忽略发射区域在x和y方向可能发生的移动 [qjAq@@N#q K%aPl~e 5<:VJC< <IHFD^3|j Nv*E .|G >yPFL' 规格:柱形抛物面反射镜 3_R )Yy#`t 有抛物面曲率的圆柱镜 ]iE.fQ?;J 应用用锥形常数.-1来实现锥形界面 /z.7:<gZ( 曲率半径等于焦距的两倍 :!Y?j{sGU ^J*G%* %Mb(
c+7 规格:离轴抛物面圆柱镜(楔型) '!r+Tz a@V/sh 对称抛物面镜区域用于光束的准直 g~$GE},, 从VirtualLab元件目录使用离轴抛物面镜(楔型) |4?}W , 离轴角决定了截切区域 mv9E{m GP7)m 规格:参数概述(12° x 46°光束) avbr7X( 9 z8<[> 7/U<\(V!g N8MlT \+r 光束整形装置的光路图 3Q!J9t5dc q|]0on~]
+{=_|3( 由于VirtualLab的相对坐标系统,则仅需设置z方向的距离。 7S~9E2N 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。 DS,FVh".| DESViQM 反射光束整形系统的3D视图 D-b2E6o6 5shu76 ~y-vKCp| E;GR;i{t 光学元件的定位可以通过使用3D系统视图来显示。 L->f=
8L 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)。 d;NFkA(df ]ZryY
EB 详述案例 h<^:Nn \w0b"p 模拟和结果 tMPXvE ~b6<uRnM. 结果:3D系统光线扫描分析 sY;gh`4h 首先,应用光线追迹研究光通过光学系统。 ~=AKX(Q 使用光线追迹系统分析仪进行分析。 dD.d?rnZq7 "aCb;2Rs file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_01_RT.lpd vX0I^8. j~L1~@ 使用参数耦合来设置系统 s
eZ<52f2 >%p
m"+h{ @y\{<X.F\1 自由参数: |C)UZ4A/p 反射镜1后y方向的光束半径 4xpWO6Q 反射镜2后的光束半径 y'2kV6TtqD 视场角,这决定了离轴取向(这些值保存为全局变量) w[$nO# 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。 ?#EXG 对于此计算,应用了嵌入的参数耦合功能。 dj'8x48H2W j'40>Ct=i h3d\MYO)B _l{5'm K%TKQ<R| [ls ?IFg )x:j5{>( 自由参数: !{ESeBSCG 反射镜1后y方向的光束半径 C}P
\kDM 反射镜2后的光束半径 sQw`U{JG 视场角,这决定了离轴取向(这些值保存为全局变量) r?yJ 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]/6/s\ ;`PkmAg \Af|$9boHz 如果这个例子评估20个参数,那么返回到光路图(LPD)。 %Rsf6rJ cV_IG}LJ dK;\`>8 结果:使用GFT+进行光束整形 ?5YmE(v7 U1HD~ :k )<1ua F3 l^^Mc j]l}K*8( 现在,利用几何场追迹+计算生成的光束剖面。 -J7,Nw .SV3<) 73z|'0. 由于离轴设置,光线分布显示出轻微的不对称形状。 //u76nQ PLD'Q,R 不过,场分布几乎是对称的(最好是使用伪色(false colors))。 2SPFjpG8n 5<?c_l9X^ 产生的相位是完全平坦的,产生的波前误差: 8~Hs3\Hp ryp$|?ckJ rUpAiZfz > hUhp2ibEs file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_01_RT.lpd kbT-Oz 2 &|\}\+0Z 结果:评估光束参数 KIBZQ.uG s>``-
]3 U8$dG)PhA 从生成的整形光束场分布,可以评估光束参数。 可以直接通过使用探测器界面实现。 zcWxyLifl0 在这个例子中,我们对光束半径,发散角和M2值感兴趣。 - QI`npsnV V1 #aDfiW I+d(r"N1 整形光束在x和y方向上显示了一个几乎相同的半径。 发散角大约是4urad。 d<'Yt|zt M2值明显高于1。(与理想高斯光束相比,高M2值是由光束偏离引起的) *n_4Rr f uNXY-; file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_02_BeamShaping.lpd rHBjR_L.2 27 TZ+? 光束质量优化 Bpo68%dx89 TIhzMW\/K z slEUTj) 通常,使用合适的高斯调制光阑以用于优化M2值。 因此,我们使用测量的半径作为腰束半径(消除发散角)来生成一个高斯光束。 wBHDof
xX 之后,将接收场转换成一个透射函数。 将该传输函数用作光阑(在一个透射函数元件中)。 Ahbu >LPk L.:QI<n 结果:光束质量优化 \J:T] sfPN\^k2 / lM~K: 由于通过高斯孔径传播,光束显示出理想高斯形状。 因此,M2值在两个方向上几乎都是1。 :QL p`s M*6@1.n N_Ld,J%g [=F
|^KL 然而,光束半径是略有减少。(光束半径显示在最后一张幻灯片是由于其偏离了理想高斯。) G( \1{"! ~[y+B0I3 `srZ#F5 file: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_03_BeamOptimization.lpd |B$\3, DMN H?6 反射镜方向的蒙特卡洛公差 }/r%~cZ W8h\ s { 对于公差,在随机模式下我们使用参数运行特性。 gbf=H8] p}7&x[fTLk 3(*s|V" 这意味着参数变化是的正态
ykhCt\t[ hBE>e a aB!Am +g I8;[DP9 "]V|bz o0a 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。 ZKPkx~,U[ 这意味着,波前对对齐误差很敏感。 Hbc&.W;g7[ <1.mm_pw k+M-D~@5H Qb{5*> file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_04_Tolerancing.run yP4.Z9 K61os&K 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) K)\gbQ| 8~#Q *
#de^~ t3g!5 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=gUcO8 fr2w k}/b 总结 M?zAkHNS$ qJt gnk| 实现并分析高性能离轴和无色散反射光束整形装置。 d( g_y m* 1.模拟 beZ| i 1: 通过使用光线追迹来验证反射光束整形设置。 iRHQRdij 2.研究 @2*6+w_Ae 为了计算场分布和评价光束参数,应用几何场追迹+(GFT+)引擎。 }_;!E@ 3.优化 2<@!m@ 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。 XO~^*[K 4.分析 V<pjR@ 通过应用蒙特卡罗公差来分析取向偏差的影响。 S]/+n> 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。 ITlkw~'G )1
j2 参考文献 c (8J [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). hAyPaS # <t37DnCgI 进一步阅读 }h6z&:qA[? dwMwd@*j 进一步阅读 7'uc;5: 获得入门视频 t&]Mt7 - 介绍光路图 ,0~TvJS - 介绍参数运行 N&`ay{&`: 关于案例的文档 ]t;5kj/ - BDS.0001: Collimation of Diode Laser Beam by Objective Lens qDb}b d5 - BDS.0002: Focus Investigation behind Aspherical Lens hz<J8'U - BDS.0003: Optimization of a Lens Doublet for Laser Beam Focusing ]!:Y]VYN)\ - BDS.0004: Focal Beam Size Reduction by Generating a Bessel Beam using Axicon Pair We?:DM
[ ZE`{J=, X&Lt?e,& QQ:2987619807
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