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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) m,TN%*U! 2(<2Gnpl 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 I1Jo 8s l[G&=/R@H cKb jW >*v
P*H:P 简述案例 f7mN,_Lt }ob&d.XZ 系统详情 S*5hO) C 光源 KO ~_ - 强象散VIS激光二极管 g<@P_^vo 元件 2Gw2k8g& - 光束准直和整形的反射元件(例如圆柱抛物面镜) bGO[P<< - 具有高斯振幅调制的光阑 \m\E*c
): 探测器 m7|}PH"7 - 光线可视化(3D显示) FM80F_G^z - 波前差探测 h
!yu. v - 场分布和相位计算 D; @nrj`. - 光束参数(M2值,发散角) fs:%L 模拟/设计 nNN~Z'bG - 光线追迹(Ray Tracing:):基本系统预览和波前差计算 $P{|^ou3a# - 几何场追迹+和经典场追迹(Geometric Field Tracing Plus (GFT+) & Classic Field Tracing): a___SYl
'K 分析和优化整形光束质量 5vfzSJ 元件方向的蒙特卡洛公差分析 S1!X;PP/ >l!#_a 系统说明 _yu d 8c6dTT4
b!h*I>` 模拟和设计结果 'UW(0 PXw 5f` a7R
n.323tNY 场(强度)分布 优化后 数值探测器结果 OIqisQ7ZB npj_i /&g
YM:;mX5B
gq'}LcV G~ldU:
? 总结 Q7~9~
[b=l'e/ 实现和分析高性能离轴和无色散反射光束整形装置。 ;`{PA
!> 1.模拟 I|`/#BYbW 使用光线追迹验证反射光束整形装置。 T[z}^" 2.评估 LhfI"fc 应用几何场追迹+(GFT +)引擎来计算场分布和评价光束参数。 g}vOp3^ 3.优化 m$bX;F}T 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。 (F<VcB 4.分析 #JOWiO0> 通过应用蒙特卡罗公差来分析方向偏差的影响。 sp2"c"_+ _0v+g1x 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。 G<5i %@
sp/l-a 详述案例 +# 38 o~_ wx 系统参数 cEP!DUo AB.gVw|
4 案例的内容和目标 sW53g$`v /YyimG7 在BDS.0001,BDS.0002,BDS.0003和BDS.0004案例中,研究了折射光束传输系统。 hJkSk;^ R.Plfm06Ue
;T9u$4< 目标是准直并对称由激光二极管发射的高斯光束。 'T
'&OA 之后,研究并优化整形光束的质量。 h6yXW!8 另外,探讨了镜像位置和倾斜偏差的影响。 o!\Q, yU e7o4Zm 模拟任务:反射光束整形设置 !zu YO3: 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。 c Nhy.Z~D )@IDmz>
4P>[]~S efc<lSUR
4/z
K3%J sQ)D.9\~ 规格:像散激光光束 8|Q=9mmWOh Q)n6.%V/e 由激光二极管发出的强像散高斯光束 B8f BX!u/ 忽略发射区域在x和y方向可能发生的移动 4*)a3jI? d4 Hpe>
^:Mal[IR YqJ
`eLu
)&nfV5@" k\ 2.\Lwb 规格:柱形抛物面反射镜 q&:UP z'W8t|m}Pb 有抛物面曲率的圆柱镜 L.E6~Rv 应用用锥形常数.-1来实现锥形界面 E1=WH-iA0 曲率半径等于焦距的两倍 kF1Tg KSd 3ih3O 1TOT}h5 规格:离轴抛物面圆柱镜(楔型) $jc&Tk# K5h2 ~ 对称抛物面镜区域用于光束的准直 Q^B !^_M 从VirtualLab元件目录使用离轴抛物面镜(楔型) d,hKy2 离轴角决定了截切区域 U= Gw( \8KAK3i' 规格:参数概述(12° x 46°光束) r?:zKj8/u (= T%eJ61
z;VAi=m
q nx2iEXsa 光束整形装置的光路图 'l&),]|$) hHu?%f*
!"G|y4O 由于VirtualLab的相对坐标系统,则仅需设置z方向的距离。 kn^?.^dVX 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。 ~!PaBS3A [myIcLp^aP 反射光束整形系统的3D视图 daX$=n oZ/z{`
0m,3''Q5lO fFSQLtm?E 光学元件的定位可以通过使用3D系统视图来显示。 h&k*i 绿线表示生成的光轴,由VirtualLab的基础定位方法生成(仅仅设置了距离z和倾角)。 (59u<F ^z _m<&r 详述案例 0-=PP@W iB1+4wa 模拟和结果 }Qqi013E L wqZ*$M 结果:3D系统光线扫描分析 |([|F|" 首先,应用光线追迹研究光通过光学系统。 (FY<%.Pa 使用光线追迹系统分析仪进行分析。 kdam]L:9 d:_3V rRZ file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_01_RT.lpd Z
ZMz0^V gdx2&~ 使用参数耦合来设置系统 W/\M9
)J"*[[e 3jJd)C R 自由参数: KkCA*GS 反射镜1后y方向的光束半径 .*x |TPv{ 反射镜2后的光束半径 hd'JXKMy 视场角,这决定了离轴取向(这些值保存为全局变量) gQ0W>\xz 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。 x+%(z8wD 对于此计算,应用了嵌入的参数耦合功能。 {'^!S"9x 9iwSE(},
1B5]1&M [8h~:.d` `yvH0B -
dB=aq34l ^p2_p9 自由参数: v=Y)
A ? 反射镜1后y方向的光束半径 aOOkC&% 反射镜2后的光束半径 %"C%pA 视场角,这决定了离轴取向(这些值保存为全局变量) 9?6]Zag 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。 $7'K]'UJXO .Jvy0B} B +YNN$i 如果这个例子评估20个参数,那么返回到光路图(LPD)。 (v2.8zrJ Pi!3wy Z'V"nhL 结果:使用GFT+进行光束整形 Bm\OH# kvoEnwBe_
iDdmr32E mD]^a;U[X |nu)=Ag 现在,利用几何场追迹+计算生成的光束剖面。 DH*=IzcJf WNa#X]*E) H+O^e l 由于离轴设置,光线分布显示出轻微的不对称形状。 >+3tOv3: %ylpn7I\6 不过,场分布几乎是对称的(最好是使用伪色(false colors))。 G#f(oGn : /yd<+on^ 产生的相位是完全平坦的,产生的波前误差: l(fStpP l`'
lqnhv
W4ygJL7 6 UomO^P file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_01_RT.lpd gT=RJB qUuvM 结果:评估光束参数 ~=#jr0IZ B+pJWl8u n#fc=L1U 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。 c8=@s# 在这个例子中,我们对光束半径,发散角和M2值感兴趣。 }w%W A&"W
->0OqVQA 1}#RUqFrvS 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。 z!0}Kj 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) sO;]l"{< $At,D.mGkb file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_02_BeamShaping.lpd B;6N.X(K `JrvD 光束质量优化 Jemb0Qv |#rP~Nj) wRLj>nc 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。 Z9+xB"q2 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)。 /EXubU73 \@eC^D2 结果:光束质量优化 y9@DlK P: 3%#d~q 50Kv4a" 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。 yS2[V,vS7 w*3DIVlxL
1qgzb ?\J.Tv$$$ 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。) }ippi6b:r R8K?!Z
=>Md>VM file: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_03_BeamOptimization.lpd iI.d8}A zV<vwIUrr 反射镜方向的蒙特卡洛公差 ^ 1 P@BRh ?xgrr7 对于公差,在随机模式下我们使用参数运行特性。 *wY { ~zh g12mSbf=9 ^9zFAY.| 这意味着参数变化是的正态 ktMUTL(B a!?&8$^<
mn;Wqb/ Ub%sw&QG(9 y,OwO4+y\ 对于这个例子,假设每个反射镜都有±0.1°的角度偏差(绝对的方向)。 由于这个偏差,整形光束的波前差明显增加。 JL7"}^ 这意味着,波前对对齐误差很敏感。 5{@Hpj/B )U':NV2
nGdEJ !]v &/ file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_04_Tolerancing.run nnm9pnx :d5fU: 第一个随机公差的典型强度分布:(相应的均方根波前差:1.08λ,40.4λ,140λ) 5Tt%<#4 1D pRm(
fjh0Z i45 4XprVB 由于波前差和因此校准的偏差更大,M2值明显增加。可以使用高斯孔径来减少。 1~x=bphS *k7vm%#ns 总结 }?vc1%w S/XkxGZ2 实现并分析高性能离轴和无色散反射光束整形装置。 npW1Z3n 1.模拟 =?, dX 通过使用光线追迹来验证反射光束整形设置。 )ZI9n7 2.研究 -}W` 为了计算场分布和评价光束参数,应用几何场追迹+(GFT+)引擎。 u,rieKYF 3.优化 iQI$Y]Y7 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。 b[MdA|C%j 4.分析 ;~ >E^0M 通过应用蒙特卡罗公差来分析取向偏差的影响。 o=,q4;R' 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。 .$k2.-k VgSk\:t 参考文献 GG}(*pOr [1]M. Serkan, H. Kirkici, and H. Cetinkaya, “Off-axis mirror based optical system design for circularization, collimation, and expansion of elliptical laser beams”, Appl. Optics 46, No. 22, 5489-5499 (2007). EK:s# 9b0M'x'W5 进一步阅读 oo:(GfO} (M5{y`Kk 进一步阅读 %Ny`d49& 获得入门视频 r:&"#F - 介绍光路图 4G%!t`?q - 介绍参数运行 XgfaTX* 关于案例的文档 zMXlLRC0 - BDS.0001: Collimation of Diode Laser Beam by Objective Lens Px>Gc:!> - BDS.0002: Focus Investigation behind Aspherical Lens dX58nJ4u - BDS.0003: Optimization of a Lens Doublet for Laser Beam Focusing ?QnVWu2K - BDS.0004: Focal Beam Size Reduction by Generating a Bessel Beam using Axicon Pair *$KUnd-T y,*>+xk, Eoj 2l&\ QQ:2987619807
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