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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) kW (Bkuc) d7i]FV 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 2"5v[,$1H 2
FFD%O05 cAc@n6[`3 n(|^SH4$b 简述案例 5Ph4<f` L~ 6&-(&(_ 系统详情 Lp7SLkwh3M 光源 @A5?3(e - 强象散VIS激光二极管 R$Q.sE 元件 )ANmIwmC# - 光束准直和整形的反射元件(例如圆柱抛物面镜) BUR*n;V` - 具有高斯振幅调制的光阑 A9JdU& 探测器 9K&:V(gmw - 光线可视化(3D显示) :eg4z ) - 波前差探测 @R
6@]Dm - 场分布和相位计算 qv"$Bd:]r - 光束参数(M2值,发散角) Q^(b)>?r; 模拟/设计 ((I%' - 光线追迹(Ray Tracing:):基本系统预览和波前差计算 BSMwdr - 几何场追迹+和经典场追迹(Geometric Field Tracing Plus (GFT+) & Classic Field Tracing): `p7=t)5k 分析和优化整形光束质量 3 9|MX21k 元件方向的蒙特卡洛公差分析 |W\(kb+ nvUc\7(%NW 系统说明 d M-%{ h-D}'R
/SrAW`;" 模拟和设计结果 &f;K}WO MxGW(p
hG:|9Sol, 场(强度)分布 优化后 数值探测器结果 VQ{fne< ,{q;;b9
AFfAtu
2"S}bfrX PY0j9$i? 总结 z"4~P3>{g 3Le{\}-$. 实现和分析高性能离轴和无色散反射光束整形装置。 orvp*F{7[H 1.模拟 M|[o aanY' 使用光线追迹验证反射光束整形装置。 M:6"H%h,W 2.评估 ilva,WFa^ 应用几何场追迹+(GFT +)引擎来计算场分布和评价光束参数。 `V3Fx{
3.优化 Fr$5RAyg 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。 pO.2< 4.分析 Zsh9>]ML 通过应用蒙特卡罗公差来分析方向偏差的影响。 I)W`sBL C{bgkzr 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。 /^|Dbx!u :#~j:C| 详述案例 PJ'E/C)i AnvRxb.e 系统参数 \_6/vZ%-B jMDY(mwt 案例的内容和目标 .K<Q& CWP2{ 在BDS.0001,BDS.0002,BDS.0003和BDS.0004案例中,研究了折射光束传输系统。 9
5RBO4w%w O s.4)
C=4Qlt[` 目标是准直并对称由激光二极管发射的高斯光束。 (NnH:J` 之后,研究并优化整形光束的质量。 ]P2"[y 另外,探讨了镜像位置和倾斜偏差的影响。 Iy3GE[ BIWWMg 模拟任务:反射光束整形设置 ohGfp9H 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。 >u8gD6X #`X?=/q
A6iq[b] &q|K!5[k
H1(Uw:V8 q=qcm`ce 规格:像散激光光束 lR6x3C
H@ +|>kCtZH% 由激光二极管发出的强像散高斯光束 Q( {
r@*g 忽略发射区域在x和y方向可能发生的移动 _Z,\Vw:\F O|N{v"o
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s,Ll~ fLm*1S|%\
_aMPa+D=P 9Ly]DZ;L 规格:柱形抛物面反射镜 gy9U2Wgf| l/
; 有抛物面曲率的圆柱镜 fn6J*[` 应用用锥形常数.-1来实现锥形界面 Ziu]'# 曲率半径等于焦距的两倍 yw3$2EW .JiziFJ@mj Jl9k``r* 规格:离轴抛物面圆柱镜(楔型) :7?FF'u 1"M]3Kl 对称抛物面镜区域用于光束的准直 ZH)="qx[ 从VirtualLab元件目录使用离轴抛物面镜(楔型) M*HnM( 离轴角决定了截切区域 {9aE5kR Y6L~K? 规格:参数概述(12° x 46°光束) kO*$"w#X[p be^6i:
4G>H dIBE!4 V[ 光束整形装置的光路图 Q=20IQp @qlK6tE`
-JjM y X 由于VirtualLab的相对坐标系统,则仅需设置z方向的距离。 c[1oww 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。 8j\cL' *m,k(/> 反射光束整形系统的3D视图 :|8M`18lZ J9iy
K_ ~"} `o8/(`a 光学元件的定位可以通过使用3D系统视图来显示。 Jrpx}2'9:a 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)。 >R!jB]5 //<nr\oP 详述案例 Nyj( 0W in- HUG 模拟和结果 |3[Wa^U5 hUMf"=q+ 结果:3D系统光线扫描分析 #c?j\Y9nz 首先,应用光线追迹研究光通过光学系统。 :GP]P^M;G@ 使用光线追迹系统分析仪进行分析。 pF Rg?- Pjjewy1}^ file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_01_RT.lpd DOJ N2{IP \EtQ5T*u 使用参数耦合来设置系统 c%G{#}^2 #(JNn'fzq c+$*$|t=v` 自由参数: {Um)15K 反射镜1后y方向的光束半径 es&vMY 反射镜2后的光束半径 2Kyl/C, 视场角,这决定了离轴取向(这些值保存为全局变量) F!Q@u 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。 /}
WDU 对于此计算,应用了嵌入的参数耦合功能。 kep/+J-u /qGf 1MHD
j4`0hnqI =U|.^5sa# X_|J@5b7
hB>oJC _i|t
Y4L 自由参数: E!l!OtFL 反射镜1后y方向的光束半径 I3mGo 反射镜2后的光束半径 d>fkA0G/9! 视场角,这决定了离轴取向(这些值保存为全局变量) Xudg2t)+K 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。 ?_vakJ
) $gy*D7 ve/<=IR
Zo 如果这个例子评估20个参数,那么返回到光路图(LPD)。 tlqiXh< ^,_w$H ,\ k(x>oy 结果:使用GFT+进行光束整形 bc)~k: /.M N
K3;nY}\> aV?@s4 4?7W+/~<& 现在,利用几何场追迹+计算生成的光束剖面。 CcFn.omA \LppYXz QQ ~- 由于离轴设置,光线分布显示出轻微的不对称形状。 6%Pdy$ P HO%wHiv1X 不过,场分布几乎是对称的(最好是使用伪色(false colors))。 -
'W++tH= s4SG[w!d 产生的相位是完全平坦的,产生的波前误差: R0vI bFwj zN@}
#Hk
FCuB\Q O#k6' LN? file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_01_RT.lpd ~ZhraSI)G Vle@4]M\ 结果:评估光束参数 )Es"LP] J}+6UlD tj4VWJK 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。 Z2='o_c 在这个例子中,我们对光束半径,发散角和M2值感兴趣。 j eX^}]x|%
}mdAM6 ); dT_ 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。 i Ae<&Ms 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) {v2|g ?zVL;gVWA file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_02_BeamShaping.lpd ?yR&/a ?)X,0P' 光束质量优化 3G~@H>j M9@ri ^x
d'$T4yA 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。 MP 2~;T}~ 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)。 7`8Ik`lY Dzs[GAQ] 结果:光束质量优化 )ZqJh >ByXB!Wi+ $8[r9L!
由于通过高斯孔径传播,光束显示出理想高斯形状。 因此,M2值在两个方向上几乎都是1。 +H#U~p$ ux3<l +jv^
88h3|'* Qx47l 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。) FR!? #! u[/m|z
Yf~{I-|`q file: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_03_BeamOptimization.lpd .?e\I`Kk^' pV,P|>YTf 反射镜方向的蒙特卡洛公差 E7)=`kSl FMkzrs 对于公差,在随机模式下我们使用参数运行特性。 /iV}HV0 H0SQ"? MxcFvo*LCp 这意味着参数变化是的正态 %v7[[U{T uDSxTz{
{aJJ`t qt^T6+faaQ $N=N(^ 对于这个例子,假设每个反射镜都有±0.1°的角度偏差(绝对的方向)。 由于这个偏差,整形光束的波前差明显增加。 g9WGkHF 这意味着,波前对对齐误差很敏感。 -s$F&\5by /<8N\_wh
z7Eg5rm|QZ &0( file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_04_Tolerancing.run H0R&2#YD +_xOLiu
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}xFD6{X NDAw{[.%
}~h(w^t ?zJOh^ 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。 ,qrQ"r9 9Xo[(h)5d 总结 *[R
eb% ^ Dt#$Z 实现并分析高性能离轴和无色散反射光束整形装置。 qTo-pAG` 1.模拟 4[-*~C|W5 通过使用光线追迹来验证反射光束整形设置。 ~~,rp) ) 2.研究 ]a3iEA2 ( 为了计算场分布和评价光束参数,应用几何场追迹+(GFT+)引擎。 }sFm9j7yR 3.优化 .rJiyED?! 通过使用显示出高斯整形孔径函数和经典场追迹引擎来优化M2参数。 F0UVo 4.分析 v[n7" 通过应用蒙特卡罗公差来分析取向偏差的影响。 ?k|H3;\ 可以使用VirtualLab Fusion非常有效地模拟和分析复杂的光束整形装置,尤其是离轴系统。为此,根据情况应用不同的模拟引擎。 T,OwM\`.X{ 4r0b)Y&I 参考文献 k` (jkbEZ [1]M. Serkan, H. Kirkici, and H. Cetinkaya, “Off-axis mirror based optical system design for circularization, collimation, and expansion of elliptical laser beams”, Appl. Optics 46, No. 22, 5489-5499 (2007). W$Yc'E
; PeE/iZ. 进一步阅读 1G'`2ATF* mTEx,
进一步阅读 }Lw>I94e 获得入门视频 @M8|(N% - 介绍光路图 T}=>C+3r - 介绍参数运行 UD y(v ] 关于案例的文档 BiZ=${y
- BDS.0001: Collimation of Diode Laser Beam by Objective Lens }AvcoD/b - BDS.0002: Focus Investigation behind Aspherical Lens ^@_m "^C - BDS.0003: Optimization of a Lens Doublet for Laser Beam Focusing /Y2/!mU</ - BDS.0004: Focal Beam Size Reduction by Generating a Bessel Beam using Axicon Pair 3TZ*RPmFRm |fY/i]
Ax d@3}U6, QQ:2987619807
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