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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) r/HCWs| rmo\UCD 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 ~**x_ v l^OflZC~ D,R',(3 Lr5{c5M 简述案例 W&:0J \gB~0@[\7 系统详情 oP9 y@U 光源 .c~z^6x - 强象散VIS激光二极管 H1 7I"5N 元件 ]@b9m - 光束准直和整形的反射元件(例如圆柱抛物面镜) EFljUT?& - 具有高斯振幅调制的光阑 beC%Tnb7 探测器 dS3\P5D.*c - 光线可视化(3D显示) -*MY7t3 - 波前差探测 l_yF;5|?z - 场分布和相位计算 g2m*Q% - 光束参数(M2值,发散角) (3lA0e`Y 模拟/设计 ]wdE
:k,D - 光线追迹(Ray Tracing:):基本系统预览和波前差计算 CoNaGb - 几何场追迹+和经典场追迹(Geometric Field Tracing Plus (GFT+) & Classic Field Tracing): '?mF,Co{ 分析和优化整形光束质量 ]K*R[ 元件方向的蒙特卡洛公差分析 z<mN-1PM7& ~59lkr8 系统说明 |bnYHP$! y.J>}[\&x
Ul9^"o 模拟和设计结果 VOZxLyj^9 -l57!s~V
R-9o3TPa 场(强度)分布 优化后 数值探测器结果 Zfcf?&>< A8{ xZsH
!CcDA/0
X,_K
)f u*;H$& 总结 2/folTR7 _<FUS'" 实现和分析高性能离轴和无色散反射光束整形装置。 ;'8Wl 1.模拟 Wp8>Gfb2 使用光线追迹验证反射光束整形装置。 Fd\uTxykp 2.评估 g.@[mf0r 应用几何场追迹+(GFT +)引擎来计算场分布和评价光束参数。 ?o?$HK 3.优化 H"8B4~*7H 利用一个具有高斯形状孔径函数的光阑和经典场追迹引擎来优化M2参数。 H.4ISmXU 4.分析 JJ
?'<)EF 通过应用蒙特卡罗公差来分析方向偏差的影响。 W/xPVmnV 1h?ve,$ 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。 o]Ne|PEpO *c[w9(fU 详述案例 J(d[05x0 }7 +%k/ 系统参数 r8:"\%"f> xS tsw5d 案例的内容和目标 n|&=6hiI f^B'BioW( 在BDS.0001,BDS.0002,BDS.0003和BDS.0004案例中,研究了折射光束传输系统。 X+N5iT ].kj-,5>f
8`urkEI^r 目标是准直并对称由激光二极管发射的高斯光束。 XV]xym~ 之后,研究并优化整形光束的质量。 /~w*)e) 另外,探讨了镜像位置和倾斜偏差的影响。 ||QK)$" XZARy:+bc 模拟任务:反射光束整形设置 aYT!xdCI 引入的反射光束整形装置是基于一个反射镜系统,此系统由两个抛物面圆柱反射镜镜与抛物面截面反射镜组成。焦点距离和镜子的位置取决于输入光束的发散角。 M.t,o\xl zHZfp_I
SDO:Gma 7)jN:+4N
<i</pA 6`Tx meIP 规格:像散激光光束 cYK:Y!|`F g^+p7G 由激光二极管发出的强像散高斯光束 CO@G%1# 忽略发射区域在x和y方向可能发生的移动 SR?mSpq5 O[t?*m1/
EA>.SSs! :G@z?ZJ[
= EFh*sp Vf pT5W< 规格:柱形抛物面反射镜 c.Hw
K\IU 0H>gMXWE] 有抛物面曲率的圆柱镜 lr~
|=}^ 应用用锥形常数.-1来实现锥形界面 XH~(=^/_ 曲率半径等于焦距的两倍 oio{@#DX` ">.k 6Q uc@4fn 规格:离轴抛物面圆柱镜(楔型) U52V1b fm-m?= 对称抛物面镜区域用于光束的准直 A/2$~4, 从VirtualLab元件目录使用离轴抛物面镜(楔型) nL=+`aq_ 离轴角决定了截切区域 NT5=%X] X;W0r5T 规格:参数概述(12° x 46°光束) U[x$QG6 m! _-y1>{]H
U MRFTwY
i,<'AL ) 光束整形装置的光路图 ;hDk gp ;X<Ez5v3
S!u8JG1 由于VirtualLab的相对坐标系统,则仅需设置z方向的距离。 /Z:NoTGn 因为离轴抛物面镜的位置是相对于它的焦点,那么到反射镜2的距离z必须是负的。 r_$*euh@ OgIRI8L 反射光束整形系统的3D视图 y@~ VE5N z8t;jw
$+GDPYm' rHw#<oV 光学元件的定位可以通过使用3D系统视图来显示。 ?V!5VHa 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)。 %P s.r{%{ v[ML=pL 详述案例 P*iC#w]m lM4 Z7mT / 模拟和结果 rN|=cn l%_K$$C 结果:3D系统光线扫描分析 VBi gUK4 首先,应用光线追迹研究光通过光学系统。 ^zV_vB)n 使用光线追迹系统分析仪进行分析。 ?ld&}|W~ d~~, 5E file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_01_RT.lpd vx($o9 0}e?hbF%U 使用参数耦合来设置系统 (o B4* zJy=1r 4xg)e`
*U 自由参数: E& 6I`8 反射镜1后y方向的光束半径 ZN)EbTpc\a 反射镜2后的光束半径 e,}h^^" 视场角,这决定了离轴取向(这些值保存为全局变量) kH hp;< 由于功能原理,所有系统参数(距离,焦距,直径)可以由光束参数分析计算。 [yN+(^i 对于此计算,应用了嵌入的参数耦合功能。 H;\C7w| MwRLv,&"
_"Bj`5S tIDN~[1 7\%JJw6h
Cs>` f,o ni{'V4A 自由参数: axUj3J> 反射镜1后y方向的光束半径 (CIcM3|9C 反射镜2后的光束半径 f:+/=MW 视场角,这决定了离轴取向(这些值保存为全局变量) M]6+s`?r 基于光束发散角和直径(x和y方向)焦点,可以计算并设置反射镜的直径和距离z。 kQbZ!yl>[ V4jMx[ dVB#Np 如果这个例子评估20个参数,那么返回到光路图(LPD)。 WlQCP C v}u]tl$, $]_SPu 结果:使用GFT+进行光束整形 *]U`]!Esp +_fFRyu>
'(B -{}l !gW`xVGv n-8/CBEH( 现在,利用几何场追迹+计算生成的光束剖面。 RD[P|4eY Jfr'OD2$ % bT 42G[x 由于离轴设置,光线分布显示出轻微的不对称形状。 5]I)qij
q }UsH#!9. 不过,场分布几乎是对称的(最好是使用伪色(false colors))。 Ygk_gBRiC F_:zR,P%# 产生的相位是完全平坦的,产生的波前误差: <$-^^b(y G(wK(P0j
9R8q+2
|OCiq|# file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_01_RT.lpd +Xw%X3o) r]cq|Nv8: 结果:评估光束参数 {rMf/ RAE zGU MH7 M rd0Fd+t/ 从生成的整形光束场分布,可以评估光束参数。 可以直接通过使用探测器界面实现。 z9IW&f~~P 在这个例子中,我们对光束半径,发散角和M2值感兴趣。 2o<*rH
JR]elRR ;&J>a8B$ 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。 I1>f2/$z* M2值明显高于1。(与理想高斯光束相比,高M2值是由光束偏离引起的) (.!9 `Z,WKus file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_02_BeamShaping.lpd m
uO. HcIJ&".~ 光束质量优化 z{OL+-OY 5PeYQ-B| (LTu=1 通常,使用合适的高斯调制光阑以用于优化M2值。 因此,我们使用测量的半径作为腰束半径(消除发散角)来生成一个高斯光束。 B)@Xz<Q 之后,将接收场转换成一个透射函数。 将该传输函数用作光阑(在一个透射函数元件中)。 h?dSn:Y\? `&c[s%0 结果:光束质量优化 C2rG3X^~Jm V.`hk^V, Q +l{> sL 由于通过高斯孔径传播,光束显示出理想高斯形状。 因此,M2值在两个方向上几乎都是1。 3HtM<su*h ^}$t(t
."dT6u E gWU#NRRc 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。) p]S'pzh }Y!V3s1bm
|GQq:MB;z file: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_03_BeamOptimization.lpd ?0X$ox Pq+|*Y<|& 反射镜方向的蒙特卡洛公差 ]*a(^*}A% WDxcV% 对于公差,在随机模式下我们使用参数运行特性。 `m(ZX\W] )XonFI 'Y2$9qy-L 这意味着参数变化是的正态 c$[2tZ >b\|%=(x!*
A7YCSjB ' u<I S/w fsOlg9 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。 51eZf JB 这意味着,波前对对齐误差很敏感。 r>8`gAhx /'{vDxZf R
"Fmq$.$% GtmoFSZ file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_04_Tolerancing.run XO?WxL9k] />Zfx. Aj6 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) /[Fk>Vhp /xgC`]-
5,XEN$^ Z*3RI5)dx 由于波前差和因此校准的偏差更大,M2值明显增加。可以使用高斯孔径来减少。 l5^Q 2|ee` "` 总结 @dK_w'W nWCJY:q;5 实现并分析高性能离轴和无色散反射光束整形装置。 rV"3oM]Lo 1.模拟 [r7Hcb 通过使用光线追迹来验证反射光束整形设置。 ZJbaioc\ 2.研究 !2AD/dtt 为了计算场分布和评价光束参数,应用几何场追迹+(GFT+)引擎。 AiR#:r 3.优化 6%t6u3 通过使用显示出高斯整形孔径函数和经典场追迹引擎来优化M2参数。 CaCApL 4.分析 >j]Gz-wC 通过应用蒙特卡罗公差来分析取向偏差的影响。 9mtndTT 5u 可以使用VirtualLab Fusion非常有效地模拟和分析复杂的光束整形装置,尤其是离轴系统。为此,根据情况应用不同的模拟引擎。 kygj" @EX mgjcA5z 参考文献 .DwiIr' [1]M. Serkan, H. Kirkici, and H. Cetinkaya, “Off-axis mirror based optical system design for circularization, collimation, and expansion of elliptical laser beams”, Appl. Optics 46, No. 22, 5489-5499 (2007). i885T' ;LC|1_ ' 进一步阅读 ![{/V,V]~ )ty>{t 进一步阅读 D3g5#.$,}> 获得入门视频 jm&[8ApW - 介绍光路图 ]D@aMC$# - 介绍参数运行 9BOn8p;yz 关于案例的文档 A-vYy1,' - BDS.0001: Collimation of Diode Laser Beam by Objective Lens se3EI1e - BDS.0002: Focus Investigation behind Aspherical Lens hQ:wW}HWW - BDS.0003: Optimization of a Lens Doublet for Laser Beam Focusing gYho$E - BDS.0004: Focal Beam Size Reduction by Generating a Bessel Beam using Axicon Pair L1lDDS# c9uu4%KG6<
1l}Am>} QQ:2987619807
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