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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) rlkg.e6 o
vX9 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 nn/_>%Y *%QTv3{ Es+BV+x[.c !qJ|`o Y 简述案例 ]ChN]>o 6}q# c 系统详情 tkEup& 光源 Nk shJ2 - 强象散VIS激光二极管 rY(^6[ ! 元件 oHx =Cg; - 光束准直和整形的反射元件(例如圆柱抛物面镜) ^4tz*i - 具有高斯振幅调制的光阑 J,^e q@( 探测器 lHSuT2)x; - 光线可视化(3D显示) x2z%J,z@4 - 波前差探测 xkkW?[& - 场分布和相位计算 a\v@^4 - 光束参数(M2值,发散角) i)+2?<] 模拟/设计 } @jT-t]P - 光线追迹(Ray Tracing:):基本系统预览和波前差计算 eX9H/&g - 几何场追迹+和经典场追迹(Geometric Field Tracing Plus (GFT+) & Classic Field Tracing): qjd8Q 分析和优化整形光束质量 Z sbE 元件方向的蒙特卡洛公差分析 ' Y.s}Duj \B
D'" 系统说明 RLX?3u& .\b# 0w
2~SjRIp Uw 模拟和设计结果 #:M)a?E/% ){XG%nC
1R"ymWg" 场(强度)分布 优化后 数值探测器结果 [<7Vv_\Q +#R<emW
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4)~GHb _sp/RU,J-3 总结 t /CE,DQ 7=x]p 实现和分析高性能离轴和无色散反射光束整形装置。 gDjs:]/YR 1.模拟 |{H-PH*Iz 使用光线追迹验证反射光束整形装置。 m8njP-CZ 2.评估 do(komP<\ 应用几何场追迹+(GFT +)引擎来计算场分布和评价光束参数。 5\$8"/H 3.优化 o%\pI% 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。 hh>mX6A 4.分析 edD"jq)J 通过应用蒙特卡罗公差来分析方向偏差的影响。 zE\@x+k. QGV~Y+ 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。 5KFd/9 2u|}gZts 详述案例 SmYY){AQ/ |,Xrt8O/[ 系统参数 0 SeDBs C) "|sG 案例的内容和目标 _P*<T6\J> ^UAL5}CQt 在BDS.0001,BDS.0002,BDS.0003和BDS.0004案例中,研究了折射光束传输系统。 =D2x@ank[ *PjW,
C4~`3Mk 目标是准直并对称由激光二极管发射的高斯光束。 RZeU{u<O 之后,研究并优化整形光束的质量。 uk~4R@=&H 另外,探讨了镜像位置和倾斜偏差的影响。 r*!sA5 idr,s\$> 模拟任务:反射光束整形设置 +\a`:QET 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,/`qb{ F!;0eS"xp
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Cq,ox'kGl ;h"?h*}m!\ 规格:像散激光光束 ~"+Fp&[9f `2@t) : 由激光二极管发出的强像散高斯光束 eSgCS*}0$z 忽略发射区域在x和y方向可能发生的移动 {IW pI * )MKzAAt~
=-c"~4 4S]`S\w
&1DU]|RoT& K~_[[)14b 规格:柱形抛物面反射镜 a
N| MBX; q.OkZI0n 有抛物面曲率的圆柱镜 FSqS]6b3 应用用锥形常数.-1来实现锥形界面 I4Ys,n 曲率半径等于焦距的两倍 .1.Bf26}d _tg&_P+kV T/"6iv\1 规格:离轴抛物面圆柱镜(楔型) /
W}Za&] `R]9+_"N 对称抛物面镜区域用于光束的准直 Mlp[xk| 从VirtualLab元件目录使用离轴抛物面镜(楔型) tIgKnKr^) 离轴角决定了截切区域 F(8>"(C p*rBT,' 规格:参数概述(12° x 46°光束) !TRJsL8 Uu9\;f
BC0T[o(f8 Elt=/,v`! 光束整形装置的光路图 >Rw[ x "$?f&*
Y" s1z<? 由于VirtualLab的相对坐标系统,则仅需设置z方向的距离。 r[zxb0YA 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。 V@Z8t8
`?Yh`P0 反射光束整形系统的3D视图 zA&lJD$0 1.0S>+^JE
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/ 光学元件的定位可以通过使用3D系统视图来显示。 |Ebwl] X2 绿线表示生成的光轴,由VirtualLab的基础定位方法生成(仅仅设置了距离z和倾角)。 Yw=Ve 0 kmM1)- v 详述案例 m9UI3fBX *]fBd<(8 模拟和结果 Bl-nS{9" adh=Kp e!w 结果:3D系统光线扫描分析 d_&R>GmR$ 首先,应用光线追迹研究光通过光学系统。 A
e&t#,) 使用光线追迹系统分析仪进行分析。 h5&l#>8& u{'bd;.7 file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_01_RT.lpd tm~V+t!mj @eN x:} 使用参数耦合来设置系统 ]&1Kz
2/ mu2r#I }u&.n
pc 自由参数: udDhJ? 反射镜1后y方向的光束半径 V+X>t7.Q 反射镜2后的光束半径 *doK$wYP 视场角,这决定了离轴取向(这些值保存为全局变量) >C~-*M9 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。 C`3}7qi|C 对于此计算,应用了嵌入的参数耦合功能。 {Q[{H'Oa u=feR0|8
1Tf"<Dp W6D|Rr.q _*1/4^
q_5k2'4K R:98'`X= 自由参数: ;BqYhi 反射镜1后y方向的光束半径 OS6 l*S(' 反射镜2后的光束半径 &'4id[$9 视场角,这决定了离轴取向(这些值保存为全局变量) rl9YB %P 基于光束发散角和直径(x和y方向)焦点,可以计算并设置反射镜的直径和距离z。 ]S4kWq{ Y A^2VH$j]+ L,| 60* 如果这个例子评估20个参数,那么返回到光路图(LPD)。 [!4p5; 0.C y4sH' Q0'xn 结果:使用GFT+进行光束整形 (7q!Z!2 ppjd.
@ 9D, f bR6.Xdt.n Yjv}@i" 现在,利用几何场追迹+计算生成的光束剖面。 2e zQX2q =vMFCp;mv &Vfdq6Y] 由于离轴设置,光线分布显示出轻微的不对称形状。 n5A0E 2! mOr>*uR 不过,场分布几乎是对称的(最好是使用伪色(false colors))。
,F(nkbt O emi } 产生的相位是完全平坦的,产生的波前误差: q'77BRD3 eD/O)X
jXkz,]Iy Io *`hA] file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_01_RT.lpd BB5(=n+ L6Ykv/V 结果:评估光束参数 a:Jsi= 4G0Er?D
"5u*C#T2$ 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。 .w\AyXp 在这个例子中,我们对光束半径,发散角和M2值感兴趣。 pb1/HhRR^n
cq+|fg~Yy $5ZBNGr 整形光束在x和y方向上显示了一个几乎相同的半径。 发散角大约是4urad。 XRCiv M2值明显高于1。(与理想高斯光束相比,高M2值是由光束偏离引起的) x?Doe`/6? f/RzE file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_02_BeamShaping.lpd R9nW5f
Nf 3JM0 m ( 光束质量优化 sL|*0,#K 7J,j "2q}G16K 通常,使用合适的高斯调制光阑以用于优化M2值。 因此,我们使用测量的半径作为腰束半径(消除发散角)来生成一个高斯光束。 /)Bk
r/ 之后,将接收场转换成一个透射函数。 将该传输函数用作光阑(在一个透射函数元件中)。 yKF"\^`@ 4Tgy2[D?q 结果:光束质量优化 _Q,`Qn@|BD NrT!&>M 4;'o`K~* 由于通过高斯孔径传播,光束显示出理想高斯形状。 因此,M2值在两个方向上几乎都是1。 Nw[TP
G5 E}Q'Wz|k
u )PB@ YKKZRlQo 然而,光束半径是略有减少。(光束半径显示在最后一张幻灯片是由于其偏离了理想高斯。) 0(A`Ia 5xe}ljo
os0fwv file: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_03_BeamOptimization.lpd x9q?^\x U/9xO"b{. 反射镜方向的蒙特卡洛公差 lJ;7sgQ# p;cNmMm 对于公差,在随机模式下我们使用参数运行特性。 O4J <u-E$ pA7& >Q#h,x~vu 这意味着参数变化是的正态 RhR{EO ?aOx
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9$ZQuHSw7 !qk+>6~A, -J*BY2LU3f 对于这个例子,假设每个反射镜都有±0.1°的角度偏差(绝对的方向)。 由于这个偏差,整形光束的波前差明显增加。 W5 ^eCYHoi 这意味着,波前对对齐误差很敏感。 yXP+$oox9 S?ELFq(g
V
.+ mK|) fNe9as file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_04_Tolerancing.run 5r)ndW,aN I^S
gWC 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) +.^BM/z^O c-1,((p
D*.U? j<|I@0 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。 3NU{7,F &iR3]FNI 总结 >dO1) =hD@hQi 实现并分析高性能离轴和无色散反射光束整形装置。 ,9;RP/"7 1.模拟 F6XrJ?JM 通过使用光线追迹来验证反射光束整形设置。 RlW0U-%u 2.研究 %L(;}sJ. 为了计算场分布和评价光束参数,应用几何场追迹+(GFT+)引擎。 'w//d
$+G_ 3.优化 cW%QKdTQY0 通过使用显示出高斯整形孔径函数和经典场追迹引擎来优化M2参数。 tDw(k[aK@ 4.分析 &w15GO;4 通过应用蒙特卡罗公差来分析取向偏差的影响。 tNpBRk(} 可以使用VirtualLab Fusion非常有效地模拟和分析复杂的光束整形装置,尤其是离轴系统。为此,根据情况应用不同的模拟引擎。 ;;>hWAS Y$JGpeq8w 参考文献 A#NJ8_ [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). ; '6`hZ b,C2(?hg 进一步阅读 V+`gkWe/ lGoP(ki 进一步阅读 u NmbR8Mx 获得入门视频 3s%Kw,z - 介绍光路图 ` mvPbZ0< - 介绍参数运行 |T`ZK?B+u 关于案例的文档 'NaNh0y - BDS.0001: Collimation of Diode Laser Beam by Objective Lens P;~`%,+S - BDS.0002: Focus Investigation behind Aspherical Lens Y=G9|7*lO - BDS.0003: Optimization of a Lens Doublet for Laser Beam Focusing \e)>]C}h - BDS.0004: Focal Beam Size Reduction by Generating a Bessel Beam using Axicon Pair rK` x< Nk
JOD3>U `G/%U~ QQ:2987619807
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