| infotek |
2020-11-17 10:01 |
反射光束整形系统
光束传输系统(BDS.0005 v1.0) IE;\7r+h /;l[I=VI 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 q>-R3HB DtI$9`~ qfYG.~`5 KQ{Lt?S 简述案例 E]1##6Ae K(VW%hV1 系统详情 1`JB)9P 光源 IP ,.+:i - 强象散VIS激光二极管 1k[GuG%/K 元件 J\=a gQ - 光束准直和整形的反射元件(例如圆柱抛物面镜) mj2Pk,,SA - 具有高斯振幅调制的光阑 51 4Z<omrK 探测器 @h}`DNaZ^ - 光线可视化(3D显示) ? %(spV - 波前差探测 ?#BV+#( - 场分布和相位计算 sn"fK=,#g - 光束参数(M2值,发散角) NiA4JgM]v 模拟/设计 I9&lO/c0 - 光线追迹(Ray Tracing:):基本系统预览和波前差计算 f*m[|0qI<X - 几何场追迹+和经典场追迹(Geometric Field Tracing Plus (GFT+) & Classic Field Tracing): fu R2S70d 分析和优化整形光束质量 !D:Jbt@R<n 元件方向的蒙特卡洛公差分析 m#\[m<F ~.oj.[} 系统说明 X>zlb$ $UvPo0{
d1]i,C~Y 模拟和设计结果 F*` t"7Lm W5SN I>|E
SK
R1E];4 场(强度)分布 优化后 数值探测器结果 >c~RI7uu }y6q\#G
y=Q!-~5|fF
ashar&' zN!j%T.e
总结 9v?l EzpFOqJG 实现和分析高性能离轴和无色散反射光束整形装置。 u =J&~ 1.模拟 vzXag*0
使用光线追迹验证反射光束整形装置。 Ck'aHe22' 2.评估 (D7$$!} 应用几何场追迹+(GFT +)引擎来计算场分布和评价光束参数。 .L EY=j!-s 3.优化 iw\%h9 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。 gzdG6" 4.分析 Vn|1v4U! 通过应用蒙特卡罗公差来分析方向偏差的影响。 L/Vx~r`P P^)q=A8Z# 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。 sKL:p3r A.En+-[\ 详述案例 lzhqcL" )T|L,Lp 系统参数 Eu,`7iQ?( uQ/h'v 案例的内容和目标 :50b8 %,UPJn 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.FGBR7=q BVpO#c~I
EWjgI_- 目标是准直并对称由激光二极管发射的高斯光束。 ig!7BxM)<h 之后,研究并优化整形光束的质量。 L'Q<>{;Ig 另外,探讨了镜像位置和倾斜偏差的影响。 GTl
xq%?b 1/Zh^foG 模拟任务:反射光束整形设置 @xAfZb2 E 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。 o{WyQ&2N 'LS z f/w
,"2TArC'z *d*,Hqn
DAO]uh{6 y 1\'(1 规格:像散激光光束 p/GVTf 6'-As=iw 由激光二极管发出的强像散高斯光束 5:.{oSy7n 忽略发射区域在x和y方向可能发生的移动 L{fFC%|l2L u bW]-U=T
d+fSoSjX8 # Su~`]
g(E"4M@t! 9Ul(GI( 规格:柱形抛物面反射镜 aSutM Ea $aUORm 有抛物面曲率的圆柱镜 c1XX~8 应用用锥形常数.-1来实现锥形界面 \cJa;WM> 曲率半径等于焦距的两倍 {KL5GowH 3'`dFY, 2?q(cpsN 规格:离轴抛物面圆柱镜(楔型) 6<76H w3T ]H_V 对称抛物面镜区域用于光束的准直 aHzHvl 从VirtualLab元件目录使用离轴抛物面镜(楔型) /RnTQ4 离轴角决定了截切区域 !ZXUPH cmwPuK$ 规格:参数概述(12° x 46°光束) d^E [|w; 5\fCd|
G4 _, KzUlTl0 光束整形装置的光路图 :mcYZPX# Xd
`vDgD
C#0Qd% 由于VirtualLab的相对坐标系统,则仅需设置z方向的距离。 ~a9W3b4j 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。 *Mc7f ?H rVnd0K 反射光束整形系统的3D视图 -V.d?A4" $.%rAa_H
!^c@shLN4 !~i'
-4] 光学元件的定位可以通过使用3D系统视图来显示。 _i0kc,*C\ 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)。 bC!`@/ Ta=s:trP 详述案例 *XOJnyC_H x Gk6n4Gg 模拟和结果 (.Y/ 26?W
nu60 结果:3D系统光线扫描分析 bPKOw< 首先,应用光线追迹研究光通过光学系统。 k;W@LfP 使用光线追迹系统分析仪进行分析。 OPJ: XbG
&<TzGB* file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_01_RT.lpd bBcp9C)iY t&q N: J 使用参数耦合来设置系统 Y*oDO$6 DE$q+j0P @D^^_1~ 自由参数: ZzGahtx)Y 反射镜1后y方向的光束半径 Fzlozx1y[ 反射镜2后的光束半径 2NGeC0= 视场角,这决定了离轴取向(这些值保存为全局变量) BimjQ;jtI 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。 ]va>ex$d 对于此计算,应用了嵌入的参数耦合功能。 e> rRTN EI~"L$?
^ >x|z. N;oQ^B' J@pb[O L,
RprKm'b8x` Xl7aGlH 自由参数: LWoG4s?w 反射镜1后y方向的光束半径 R:-JkV>e: 反射镜2后的光束半径 hY5WJ; 视场角,这决定了离轴取向(这些值保存为全局变量) w>fdQ!RdP 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。 WO5O?jo' n"PJ,ao n%^ LPD 如果这个例子评估20个参数,那么返回到光路图(LPD)。 Qhi '')Q 5wao1sd# 8M*PML4r 结果:使用GFT+进行光束整形 d6{Gt" tY${M^^<J
^mWybPqx 5<pftTcZ 5vAf7\* 现在,利用几何场追迹+计算生成的光束剖面。 u=F+(NE" V3;.{0k []R? ViG 由于离轴设置,光线分布显示出轻微的不对称形状。 hRI"y":zD qSqI7ptA\ 不过,场分布几乎是对称的(最好是使用伪色(false colors))。 {gA\ph%s /v|"0 产生的相位是完全平坦的,产生的波前误差: anw}w!@U mffn//QS
u?Tpi[
# AsS$C&^ file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_01_RT.lpd 9Etz:?)b Xv <G-N4 结果:评估光束参数 FsB^CxVg )Au6Nf
=(a1+.O 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。 ,/&'m13b/L 在这个例子中,我们对光束半径,发散角和M2值感兴趣。 jN-vY<?h]
w~_;yQ R3)57OyV 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。 e~ aqaY~} 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) XoLJ L]+? "Td`AuP@, file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_02_BeamShaping.lpd c^rOImZ C3hv* 光束质量优化 [%50/_h v%k9M{ Nw& !}#m 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。 Mypc3 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)。 `b8v1Os^2 f\+fo 结果:光束质量优化 ~U(,TjJb Rj F'x F-D]TRG/*] 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。 Q$obOEr2( wiaX&-c]8
QB:i/9 ;!91^Tl 然而,光束半径是略有减少。(光束半径显示在最后一张幻灯片是由于其偏离了理想高斯。) ~^u16z, }>^Q'BW;65
l$K,#P<) file: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_03_BeamOptimization.lpd I/VxZ8T lnovykR 反射镜方向的蒙特卡洛公差 i |{Dd%4vK a $"ib 对于公差,在随机模式下我们使用参数运行特性。 Eh-n `c/*H29 ;fw1 这意味着参数变化是的正态 /&u<TJ4 A^ _a3$,0
,D\GGRw ]0;864X0 |/gW_;( 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。 DjU9
uZT 这意味着,波前对对齐误差很敏感。 =.y*_Ja d=,%=@
)$w*V9d rC:?l(8ng3 file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_04_Tolerancing.run c PgfTT k>dsw : 第一个随机公差的典型强度分布:(相应的均方根波前差:1.08λ,40.4λ,140λ) hYQ_45Z*? _3]][a,
ut>4U'.H Oz|K8p 由于波前差和因此校准的偏差更大,M2值明显增加。可以使用高斯孔径来减少。 9Rek4<5 .nYUL> 总结 'Dvv?>=& /8VP[i)u 实现并分析高性能离轴和无色散反射光束整形装置。 :{NC-%4o0 1.模拟 ^xf<nNF:p 通过使用光线追迹来验证反射光束整形设置。 ;"O&X<BX- 2.研究 fzjU<?} 为了计算场分布和评价光束参数,应用几何场追迹+(GFT+)引擎。 e*+FpW@ 3.优化 o!:8nXw 通过使用显示出高斯整形孔径函数和经典场追迹引擎来优化M2参数。 iK?b~Q 4.分析 L< zD<M 通过应用蒙特卡罗公差来分析取向偏差的影响。 USN8N ( 可以使用VirtualLab Fusion非常有效地模拟和分析复杂的光束整形装置,尤其是离轴系统。为此,根据情况应用不同的模拟引擎。
)1g"?] sC[yI Up 参考文献 y9#$O(G [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). Qb8KPpd `mye}L2I 进一步阅读 Qu,8t8 6t/`:OZC: 进一步阅读 `h}q
Eo` 获得入门视频 b3wM;jv - 介绍光路图 T[=S$n-' - 介绍参数运行 ExHKw~y9
关于案例的文档 .I}:m%zv - BDS.0001: Collimation of Diode Laser Beam by Objective Lens rF\"w0J_ - BDS.0002: Focus Investigation behind Aspherical Lens fYE(n8W3 - BDS.0003: Optimization of a Lens Doublet for Laser Beam Focusing _(m't n>
- BDS.0004: Focal Beam Size Reduction by Generating a Bessel Beam using Axicon Pair g%u&Zkevx X0-IRJ[ \7"@RHcihB QQ:2987619807
|
|