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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) \O;/wf0Hg /d:hW4}<}. 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 _Y]Oloo(' zaLPPm&f j3`YaWw }d>.Nj#zh 简述案例 S1Od&v[R _&9P&Zf4 系统详情 YG:^gi 光源 !y/e
Fx - 强象散VIS激光二极管 U!uJ )mm 元件 "9QZX[J|* - 光束准直和整形的反射元件(例如圆柱抛物面镜) =SeQ- H# - 具有高斯振幅调制的光阑 8 M,@Mbn 探测器 PLz+%L;{ - 光线可视化(3D显示) T|D^kL%m! - 波前差探测 +75"Q:I - 场分布和相位计算 Kb{&a - 光束参数(M2值,发散角) js Z"T 模拟/设计 aQ\SV0PI - 光线追迹(Ray Tracing:):基本系统预览和波前差计算 O< /b]<[ - 几何场追迹+和经典场追迹(Geometric Field Tracing Plus (GFT+) & Classic Field Tracing): !9KDdU 分析和优化整形光束质量 )[ZXPD 元件方向的蒙特卡洛公差分析 \7*|u KU
oAxA 系统说明 PI`Y%! P K\;4;6g
U/s
Z1u- 模拟和设计结果 N'&>bO?@` YsVKdh
7 L,`7k| 场(强度)分布 优化后 数值探测器结果 1hi,&h 26k~Z}
H'/V<%
[f lK =>3,]hnep 总结 Q%?%zuU wXqwb|2 实现和分析高性能离轴和无色散反射光束整形装置。 Vjt7X"_/ 1.模拟 xZ`vcS( 使用光线追迹验证反射光束整形装置。 "j?x gV 2.评估 ILH[q> 应用几何场追迹+(GFT +)引擎来计算场分布和评价光束参数。 Vq`/]& 3.优化 _RxnB? 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。 ~J+
qIZge 4.分析 VBDb K| 通过应用蒙特卡罗公差来分析方向偏差的影响。 C6a- DBcR1c&<H 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。 XP}5i!}}7= ^OIo 详述案例 .*oL@iX ^mFsrw 系统参数 G9QvIXRi O NcLhwH 案例的内容和目标 Et-|[ eL *?uUP 在BDS.0001,BDS.0002,BDS.0003和BDS.0004案例中,研究了折射光束传输系统。 L&:A59)1k w ~crj$UM
$E^sA|KcT 目标是准直并对称由激光二极管发射的高斯光束。 c1+z(NQ3 之后,研究并优化整形光束的质量。 tK{#kApHGG 另外,探讨了镜像位置和倾斜偏差的影响。 K3tW Y
4- s91[DT4 模拟任务:反射光束整形设置 u^E0u^ 引入的反射光束整形装置是基于一个反射镜系统,此系统由两个抛物面圆柱反射镜镜与抛物面截面反射镜组成。焦点距离和镜子的位置取决于输入光束的发散角。 H\<0{#F =+T0[|gc(r
(,+#H]L G,Eh8HboK
~~k0&mK|Q d$+0;D4E 规格:像散激光光束
xele;)Y q8/k$5E 由激光二极管发出的强像散高斯光束 (yd(ZY 忽略发射区域在x和y方向可能发生的移动 '" &*7)+g* PlA#xnq#
,H/O"%OJ KV&6v`K/N
z~p!7q&g m3P7*S5NJ7 规格:柱形抛物面反射镜 M3]eqxLC q^wSM 有抛物面曲率的圆柱镜 hH;i_("i(h 应用用锥形常数.-1来实现锥形界面 =+DhLH}8 曲率半径等于焦距的两倍 Bt$,=k 0~WXA=XG +/mCYI 规格:离轴抛物面圆柱镜(楔型) ;ud"1wH 09Eg ti. 对称抛物面镜区域用于光束的准直 811QpYA 从VirtualLab元件目录使用离轴抛物面镜(楔型) 2MYez>D 离轴角决定了截切区域 saQ
~v@ ks%;_~b 规格:参数概述(12° x 46°光束) Zj ^e8u=T :ntAU2)H
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_/ 光束整形装置的光路图 #{?RE?nD 0Db=/sJ>
=<aFkBX- 由于VirtualLab的相对坐标系统,则仅需设置z方向的距离。 if\`M'3Xx 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。 Em{;l:;(W t&5 Ne ? 反射光束整形系统的3D视图 awQGu,<N HP<a'| r
IIBS:&;+- $*_79F2zN 光学元件的定位可以通过使用3D系统视图来显示。 &P35\q 绿线表示生成的光轴,由VirtualLab的基础定位方法生成(仅仅设置了距离z和倾角)。 z}$.A9yn 7u:kR;wk 详述案例 !SGRK01 PGYx]r 模拟和结果 ph!h8@e ta x:9j|~ 结果:3D系统光线扫描分析 JHZjf7g$k 首先,应用光线追迹研究光通过光学系统。 <W7WlT 使用光线追迹系统分析仪进行分析。 oGg<s3;UND L
9cXgd file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_01_RT.lpd uXUuA/O5- w6Mv%ZO_ 使用参数耦合来设置系统 u:l<NWF^ SXJjagAoML |_+l D|' 自由参数: .i|nn[H & 反射镜1后y方向的光束半径 N0\<B-8+,> 反射镜2后的光束半径 4N7|LxNNl_ 视场角,这决定了离轴取向(这些值保存为全局变量) %i?v)EW 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。 {KEmGHC4R 对于此计算,应用了嵌入的参数耦合功能。 o:4#AkS .We{W{
ZIh)D[n UFj!7gX ] Up_"qD6
TpYh)=;k Vr%ef:uVV 自由参数: Y!Io @{f 反射镜1后y方向的光束半径 "}-S%v`)z 反射镜2后的光束半径 2<w vO 9 视场角,这决定了离轴取向(这些值保存为全局变量) AqaMi 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。 rp[3?-fk Q+QD, Y5"HKW^ 如果这个例子评估20个参数,那么返回到光路图(LPD)。 Z^_zcH' %S$$*|_G N:+d=G`x 结果:使用GFT+进行光束整形 Wfc~"GQq4 ?FR-aXx
2vsV:LS. ;, \!&o6 42}8es.aa
现在,利用几何场追迹+计算生成的光束剖面。 ~0?B ub`zS-vb 0plX"NU 由于离轴设置,光线分布显示出轻微的不对称形状。 tL<.B 7~k=t!gTY 不过,场分布几乎是对称的(最好是使用伪色(false colors))。 Y
ZuA"l Y @^ m0>H 产生的相位是完全平坦的,产生的波前误差: n:k4t SQx&4R.
@A*>lUo QH,(iX6RY file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_01_RT.lpd @tD (<*f+ MQ0rln? 结果:评估光束参数 0?gHRdU" S QGYH 39F
e#u 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。 P$*Ngt 在这个例子中,我们对光束半径,发散角和M2值感兴趣。 u-mD"
j4]3}t0q ;G3?Sa7+ 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。 ?~yJ7~3TS< 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) 1Ax;|.KQH GCfVH?Vx file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_02_BeamShaping.lpd wQ@:0GJH 6f
?,v5 光束质量优化 $z 5kA9 LGX+_" OIjSH~a. 通常,使用合适的高斯调制光阑以用于优化M2值。 因此,我们使用测量的半径作为腰束半径(消除发散角)来生成一个高斯光束。 ~<_WYSzS 之后,将接收场转换成一个透射函数。 将该传输函数用作光阑(在一个透射函数元件中)。 'U0W <c!gg7@pm 结果:光束质量优化 =_ b/g B<,7!:.II f:J-X~T_f 由于通过高斯孔径传播,光束显示出理想高斯形状。 因此,M2值在两个方向上几乎都是1。 F qgs
S Qh-:P`CN
BHZhdm@), +"=ydF.9 然而,光束半径是略有减少。(光束半径显示在最后一张幻灯片是由于其偏离了理想高斯。) S9r+Nsn w&Gc#-B
u*,>$(-u file: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_03_BeamOptimization.lpd $&KkZ /!MKijI 反射镜方向的蒙特卡洛公差 g-"G Zi G43r85LO 对于公差,在随机模式下我们使用参数运行特性。 yBIX<P)vE' 1<_/Qu>V +{I" e,Nk 这意味着参数变化是的正态 K:~tZ =adHP|S
(j?? (}.MB3`#C %d(= > 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。 C"_ Roir? 这意味着,波前对对齐误差很敏感。 ;B[(~LCyT 4K?
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)7o?}"I @h!Z0}dX( file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_04_Tolerancing.run tpO'<b G'PZ=+!XO/ 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) &vn2u bauS !U1
vW}H
pi/0~ke4" P R3Arfle 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。 AovBKB
$ /sT?p=[. 总结 voN~f> ms&1P 实现并分析高性能离轴和无色散反射光束整形装置。 5\#I4\ 1.模拟 dIYf}7 P 通过使用光线追迹来验证反射光束整形设置。 #RaqNu 2.研究 A8Fe@$<#8 为了计算场分布和评价光束参数,应用几何场追迹+(GFT+)引擎。 2.b,8wT/ 3.优化 &r4|WM/ec 通过使用显示出高斯整形孔径函数和经典场追迹引擎来优化M2参数。 u;c
WIRG 4.分析 yGAFQ|+ 通过应用蒙特卡罗公差来分析取向偏差的影响。 PM#3N2?|E 可以使用VirtualLab Fusion非常有效地模拟和分析复杂的光束整形装置,尤其是离轴系统。为此,根据情况应用不同的模拟引擎。 "`4ky] (tg9"C 参考文献 1PUZB`"3 [1]M. Serkan, H. Kirkici, and H. Cetinkaya, “Off-axis mirror based optical system design for circularization, collimation, and expansion of elliptical laser beams”, Appl. Optics 46, No. 22, 5489-5499 (2007). F@f4-NR> :/$WeAg 进一步阅读 {tY1$}R ~"SQwE| 进一步阅读 $8%"bR;Hu 获得入门视频 n-l_PhPQ` - 介绍光路图 vIOGDI> - 介绍参数运行 -bHlFNRm 关于案例的文档 cGgfCF^` - BDS.0001: Collimation of Diode Laser Beam by Objective Lens %'2.9dB - BDS.0002: Focus Investigation behind Aspherical Lens sVw:d_ E - BDS.0003: Optimization of a Lens Doublet for Laser Beam Focusing Y_+#|]=$B - BDS.0004: Focal Beam Size Reduction by Generating a Bessel Beam using Axicon Pair 111A e*U -mG`* 0 Zp~yemERr QQ:2987619807
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