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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) 1_Av_X
fWi/mK3c 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 DrxQ(yo} "Y- WY,H '4Qsl~[Eh =]"I0G-s! 简述案例 P4/~_$e %so{'rQl 系统详情 _./s[{ek 光源 L<Z,@q` - 强象散VIS激光二极管 P$*Ngt 元件 u-mD" - 光束准直和整形的反射元件(例如圆柱抛物面镜) j4]3}t0q - 具有高斯振幅调制的光阑 ;G3?Sa7+ 探测器 n}(A4^=4KQ - 光线可视化(3D显示) YV@efPy}n - 波前差探测 ~mi4V - 场分布和相位计算 o[+t}hC[ - 光束参数(M2值,发散角) DGS,iRLnA 模拟/设计 Eciu^ - 光线追迹(Ray Tracing:):基本系统预览和波前差计算 LGX+_" - 几何场追迹+和经典场追迹(Geometric Field Tracing Plus (GFT+) & Classic Field Tracing): g0B%3v 分析和优化整形光束质量 rK:cUW0]X 元件方向的蒙特卡洛公差分析 r`h".=oD >'.: Acn 系统说明 =_ b/g kY{$[+-jR
!=a]Awr\ 模拟和设计结果 wEJzLFCn BNI)y@E^X
',LC!^:~Nw 场(强度)分布 优化后 数值探测器结果 Dh?I 257$ !
oVPr`]
U/|JAg# Qf}.= ( 总结 N3@[95 kLU-4W5t 实现和分析高性能离轴和无色散反射光束整形装置。 $60`Hh 4/ 1.模拟 VfP\)Rl 使用光线追迹验证反射光束整形装置。 9|v%bO 2.评估 ,u)jZ7 应用几何场追迹+(GFT +)引擎来计算场分布和评价光束参数。 aW{5m@p{" 3.优化 1+XM1(|c` 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。 Y#~A":A 4.分析 FU>KiBV# 通过应用蒙特卡罗公差来分析方向偏差的影响。 DZ\K7- /wt7KL-I 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。 fmc\Li N2duhI6 详述案例 Vp|?R65S* %9Z0\
a)[ 系统参数 K5BL4N }*xjO/Ey 案例的内容和目标 $u yx hwJ>IQ1 在BDS.0001,BDS.0002,BDS.0003和BDS.0004案例中,研究了折射光束传输系统。 C])s'XTs 6pbCQ
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@DY"~ccH 目标是准直并对称由激光二极管发射的高斯光束。 ubOXEkZ8N 之后,研究并优化整形光束的质量。 LyWY\K a 另外,探讨了镜像位置和倾斜偏差的影响。 0H_uxkB~ >0<n%V#s:r 模拟任务:反射光束整形设置 9!W$S[ABRB 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。 ,$>l[G;Bm Vdd
WQ%O/ 6l;2kztGp
Fs%`W4/ )OxcCV?5Z 规格:像散激光光束 g3>>gu#0DC {ilz[LM8( 由激光二极管发出的强像散高斯光束 m|{^T/kIbQ 忽略发射区域在x和y方向可能发生的移动 ,qv\Y] -D'XxOI
`?3f76}h S)j(%g
09jE7g @X} Mb 4"bDBsl 规格:柱形抛物面反射镜 XC^*z[#4{ C)EP;5k'!\ 有抛物面曲率的圆柱镜 lMvOYv 应用用锥形常数.-1来实现锥形界面 $Vq5U9- 曲率半径等于焦距的两倍 WK(X/!1/k K3[+L`pz ;..z)OP_ 规格:离轴抛物面圆柱镜(楔型) _
s3d$C?B "YgpgW 对称抛物面镜区域用于光束的准直 ?<C(ga 从VirtualLab元件目录使用离轴抛物面镜(楔型) 3,{eH6,O7M 离轴角决定了截切区域 0
h!Du|? D^US2B 规格:参数概述(12° x 46°光束) &TQ~!ZMOR" pQ:^ ziwa3
cVL|kYVWT "}*D,[C5e 光束整形装置的光路图 *0!p_Hco C`g
"Mk8
=N\; ?eF( 由于VirtualLab的相对坐标系统,则仅需设置z方向的距离。 L4m Vk 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。 jL"V0M]c -GPJ,S V> 反射光束整形系统的3D视图 yef\Y3X ~. vridH
EXr2d" a- rR` 光学元件的定位可以通过使用3D系统视图来显示。 TsK!36cg 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)。 +yWD>PY( e,e(t7c?d 详述案例 D`a6D M
x#L|w`r 模拟和结果 (is' ,4^b -|#{V.G3' 结果:3D系统光线扫描分析 v7
*L3Ol
首先,应用光线追迹研究光通过光学系统。 Yjc U2S"=P 使用光线追迹系统分析仪进行分析。 '@.6Rd 8 #:gl+ file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_01_RT.lpd {f#QZS!E (6ga*5< 使用参数耦合来设置系统 `5Kg[nB: D :U6r^c B\RAX# 自由参数: :C} I6v= 反射镜1后y方向的光束半径 =6Ok4Z 反射镜2后的光束半径 Za{O9Qc?D| 视场角,这决定了离轴取向(这些值保存为全局变量) <@;}q^` 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。 vF$(
Y/ 对于此计算,应用了嵌入的参数耦合功能。 {S{ %KkAV h8`On/Ur_8
@Z
==B%` F(ydqgH~a e+lun
-
1]Xx{j< KSchgon0V 自由参数: 6~%><C 反射镜1后y方向的光束半径 HRyFjAR\? 反射镜2后的光束半径 gvuv>A}vJ 视场角,这决定了离轴取向(这些值保存为全局变量) B.r^'>jQ 基于光束发散角和直径(x和y方向)焦点,可以计算并设置反射镜的直径和距离z。 6T$=(I <4 =m2_:&@0x (`dz37@* 如果这个例子评估20个参数,那么返回到光路图(LPD)。 uAA2G\3 M/p9 I
gp {O2=K#J 结果:使用GFT+进行光束整形 =Q(J!f PG63{
Nz2V aZ z;1dMQ,# !y b06Z\f 现在,利用几何场追迹+计算生成的光束剖面。 #]jl{K\f#X ?4R%z([X7 Fa>f'VXx 由于离轴设置,光线分布显示出轻微的不对称形状。 'Eur[~k %@vF% 不过,场分布几乎是对称的(最好是使用伪色(false colors))。 2]mV9B x;7l>uR 产生的相位是完全平坦的,产生的波前误差: bHG<B bs"J]">(N
4}m9, 1;( h0j file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_01_RT.lpd [y9a.*]u/@ [ *Dj:A)V^ 结果:评估光束参数 AaYH(2m- -fPiHKJ @6'~RD. 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。 ({j8|{)+ 在这个例子中,我们对光束半径,发散角和M2值感兴趣。 5FR#CQ
~-zIB=TyK Wz'!stcp 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。 Kz42AC 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) ;-VZV p}Y (-WRZLOQ file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_02_BeamShaping.lpd i6KfH\{N &NBH'Rt 光束质量优化 AZQQge !vf:mMo 5=C?,1F$A 通常,使用合适的高斯调制光阑以用于优化M2值。 因此,我们使用测量的半径作为腰束半径(消除发散角)来生成一个高斯光束。 vQ*[tp#qU 之后,将接收场转换成一个透射函数。 将该传输函数用作光阑(在一个透射函数元件中)。 u$R5Q{H_ s9+):,dKP 结果:光束质量优化 Dq<la+VlO + kMj|()>\ LXo$\~M8G8 由于通过高斯孔径传播,光束显示出理想高斯形状。 因此,M2值在两个方向上几乎都是1。 S#M8}+ZD, QZ&(e2z
Xeq9Vs zg VP
A+/5TW 然而,光束半径是略有减少。(光束半径显示在最后一张幻灯片是由于其偏离了理想高斯。) R278 ^E !*:g??[T
Ge`7`D>L file: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_03_BeamOptimization.lpd G~1;_' )oCL![^pXe 反射镜方向的蒙特卡洛公差 jcqUY+T$ qt@/ 对于公差,在随机模式下我们使用参数运行特性。 1k6asz^T :o8`2Z *g tG$O[f@U6 这意味着参数变化是的正态 i-wRwl4aEF veq3t$sj
7=Muq]j2 /GGyM]k3 O z0-cM8t 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。 8s6[-F5 这意味着,波前对对齐误差很敏感。 #4m5I=" M^ '1Q.K
rtS cQ ,CyX*k8o file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_04_Tolerancing.run <CVX[R]U mj'~-$5T 第一个随机公差的典型强度分布:(相应的均方根波前差:1.08λ,40.4λ,140λ) nKGQU,C m
.(ja
s-rc0:I f DXK<v) 由于波前差和因此校准的偏差更大,M2值明显增加。可以使用高斯孔径来减少。 v,}C~L3 29J|eBvxx 总结 n'mrLZw KhWy 实现并分析高性能离轴和无色散反射光束整形装置。 E'\gd7t ; 1.模拟 Fl.?*KBz 通过使用光线追迹来验证反射光束整形设置。 -
2L(])t6 2.研究 r7W.}n* 为了计算场分布和评价光束参数,应用几何场追迹+(GFT+)引擎。 @;eH~3P 3.优化 ?Vg~7Eu0 通过使用显示出高斯整形孔径函数和经典场追迹引擎来优化M2参数。 Q$U.vF7BnP 4.分析 ]z'L1vQl7 通过应用蒙特卡罗公差来分析取向偏差的影响。 #|E#Rkw! 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。 : 2%eh q+9^rQ 参考文献 Nmx\qJUR( [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). n@+?tYk*e sX6\AYF1M 进一步阅读 q,ie)` 7=N%$]DKZ 进一步阅读 $EY[CA
E 获得入门视频 0\!Bh^++1 - 介绍光路图 }K 'A/]' - 介绍参数运行 p|-> z 关于案例的文档 Cl3vp_ - BDS.0001: Collimation of Diode Laser Beam by Objective Lens R7rM$|n=o - BDS.0002: Focus Investigation behind Aspherical Lens WILa8"M - BDS.0003: Optimization of a Lens Doublet for Laser Beam Focusing C2R"96M7q - BDS.0004: Focal Beam Size Reduction by Generating a Bessel Beam using Axicon Pair sBZn0h@ /b
#w.>e <y?+xZM]#| QQ:2987619807
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