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2024-11-12 07:57 |
反射光束整形系统
光束传输系统(BDS.0005 v1.0) z(u,$vZ_ >`l^
C 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 r PTfwhs &;bey4_J ;9Qxq] !+z&] S3s 简述案例 }qJ`nN8 }G "EdhSl 系统详情 w9StW94p 光源 $DaQM'- - 强象散VIS激光二极管 @ULd~ 元件 O6,2M[a - 光束准直和整形的反射元件(例如圆柱抛物面镜) 9{}"tk5$h - 具有高斯振幅调制的光阑 F|G v 探测器 )5`~WzA - 光线可视化(3D显示) k(M"k!M - 波前差探测 LM(r3sonb - 场分布和相位计算 4:Oq(e_( - 光束参数(M2值,发散角) @
M4m!;rM 模拟/设计 +^jm_+ - 光线追迹(Ray Tracing:):基本系统预览和波前差计算 ^ p7z3ng - 几何场追迹+和经典场追迹(Geometric Field Tracing Plus (GFT+) & Classic Field Tracing): "sIww 分析和优化整形光束质量 PI@?I&Bo 元件方向的蒙特卡洛公差分析 E`.:V<KW/ 3ZN\F 系统说明 x:Q$1&3N >xA(*7
7|yEf 模拟和设计结果 r/@ Wn G^cMY$?99
*8+HQ[[# 场(强度)分布 优化后 数值探测器结果 q{%~(A5*H ;W|GUmADf
`EfFyhG$
{>PEl;,- N]14~r= 总结 `e`DSl D> /MMnW$)
实现和分析高性能离轴和无色散反射光束整形装置。 JIjo^zOXsc 1.模拟 ao0^; 使用光线追迹验证反射光束整形装置。 K2\)9 2.评估 H DD)AM&p 应用几何场追迹+(GFT +)引擎来计算场分布和评价光束参数。 Wsp c;]& 3.优化 y\4/M6 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。 .beqfcj" 4.分析 Q"uK6ANp' 通过应用蒙特卡罗公差来分析方向偏差的影响。 <CJy3<$u ji\&?%(B 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。 =HB(N|9 _d eh>FYx(
S 详述案例 .LDp.#d9r1 ;q5|If 系统参数 6nJQP a %pH|2VB# 案例的内容和目标 4<vi@,s Um4DVg5 在BDS.0001,BDS.0002,BDS.0003和BDS.0004案例中,研究了折射光束传输系统。 FA\U4l- %!AzFL
J|Z
wW8[t8%43 目标是准直并对称由激光二极管发射的高斯光束。 v,8Q9<=O 之后,研究并优化整形光束的质量。 rC]k'p2x 另外,探讨了镜像位置和倾斜偏差的影响。 X&| R\v=} $pKegK;'z 模拟任务:反射光束整形设置 C@[U:\ 引入的反射光束整形装置是基于一个反射镜系统,此系统由两个抛物面圆柱反射镜镜与抛物面截面反射镜组成。焦点距离和镜子的位置取决于输入光束的发散角。 fP6.
H:9G/Nev
CW/<?X<!n X$@qs9?)^
T$AVMVq mhOgv\?
规格:像散激光光束 s? Xgo&rS_ : 2$*'{mM 由激光二极管发出的强像散高斯光束 /u_9uJ"-K( 忽略发射区域在x和y方向可能发生的移动 4*9t:D|} )v11j.D
x]`@%8Sm tl*h"du^
$.:x3TsA {~j/sto-: 规格:柱形抛物面反射镜 ~)`\j |W$|og'wC 有抛物面曲率的圆柱镜 NQ;$V:s) 应用用锥形常数.-1来实现锥形界面 r{84Y!k~* 曲率半径等于焦距的两倍 C^5 V g]c6_DMfb1 .Pte}pM"v 规格:离轴抛物面圆柱镜(楔型) Jw&Fox7p WC37=8mA 对称抛物面镜区域用于光束的准直 Lfdg5D5.P 从VirtualLab元件目录使用离轴抛物面镜(楔型) ;"ESN)*|i 离轴角决定了截切区域 9$U4x|n F
u^j- Io 规格:参数概述(12° x 46°光束) P,a9B2 Z
h9D^I
Iu~<Y(8^q# V82I%gPF 光束整形装置的光路图 Iz-mUD0; .pdcwd9
PB.'huu 由于VirtualLab的相对坐标系统,则仅需设置z方向的距离。 o)n)Z~ 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。 Iz'Et'w8! XGbpH< 反射光束整形系统的3D视图 o1?-+P/ Q-F$Ryj^
U<q`f- vfvp# 光学元件的定位可以通过使用3D系统视图来显示。 I1l^0@J 绿线表示生成的光轴,由VirtualLab的基础定位方法生成(仅仅设置了距离z和倾角)。 pwS"BTZ 5GgH6 详述案例 ^k$Bx_{ /V`SJ" 模拟和结果 N{&Lo}6F }{=}^c"t' 结果:3D系统光线扫描分析 0sH~yvM5 首先,应用光线追迹研究光通过光学系统。 =<m!%/I 使用光线追迹系统分析仪进行分析。 B:0oT Oq,@{V@)9k file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_01_RT.lpd =Ry8E2NuM <y~Ba@1u 使用参数耦合来设置系统 ]jn1T^D' _j3rs97@| 'W4v>0 自由参数: _KkaseR 反射镜1后y方向的光束半径 jb,a>9]p 反射镜2后的光束半径 dT% eq7= 视场角,这决定了离轴取向(这些值保存为全局变量) XzX2V">(% 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。 3N+B|WrM 对于此计算,应用了嵌入的参数耦合功能。 @ <2y+_e s3nt2$=:t
WLwi 3!/J!X3L S9
$t9o
89GW! &!O?h/&X3 自由参数: 8!3 q:8y8 反射镜1后y方向的光束半径 pU<J?cU8N 反射镜2后的光束半径 )\VuN-d 视场角,这决定了离轴取向(这些值保存为全局变量) <Opw"yY&q] 基于光束发散角和直径(x和y方向)焦点,可以计算并设置反射镜的直径和距离z。 ~6Fh,S1? 3`{;E{ ::iYydpM 如果这个例子评估20个参数,那么返回到光路图(LPD)。 &a e!lB W2h4ej\s ;S$ 结果:使用GFT+进行光束整形 qC"`i}7 );TB(PQsBT
m9sck:g#L1 1@ &J"* -!qjBK,`X 现在,利用几何场追迹+计算生成的光束剖面。 u9~Ncz x|Pz24yP9 u,`3_I^ 由于离轴设置,光线分布显示出轻微的不对称形状。 }fkdv6mz ;r~1TUKb 不过,场分布几乎是对称的(最好是使用伪色(false colors))。 `AvK8Wh<+ ?u:mscb 产生的相位是完全平坦的,产生的波前误差: Gf9sexn]l d}Guj/cx,
7 kA+F+f @4Bl&(3S file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_01_RT.lpd He4HIZ KehM.c^ 结果:评估光束参数 WbhYGcRy V#.pi zb O;V^Fk( 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。 O43"- 在这个例子中,我们对光束半径,发散角和M²值感兴趣。 .>[l@x"
Vj1V;dHv 7G;1n0m-T 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。 I0Allw[ 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) iHc(e(CB< QJVB:>A file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_02_BeamShaping.lpd 8%YyxoCH pV(Mh[ }P 光束质量优化 'U ZzH$h |.yS~XFJS X[$|I9 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。 Zos.WS# 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)。 z)v o
*q,nALs 结果:光束质量优化 m;rr7{7X jVOq/o ,ZrR*W?iF 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。 Whp`\E<< Akc
|E!V
V6_":L"! ik)u/r DW 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。) 1i.3P$F |@1(^GX
nVgvn2N/ file: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_03_BeamOptimization.lpd ;r6YIS4@ <"`f!k#[ 反射镜方向的蒙特卡洛公差 <P0 P*>M fJ
_MuAv 对于公差,在随机模式下我们使用参数运行特性。 LE5N2k [4YRyx&:++ 'WmjQsf 这意味着参数变化是的正态 VB4V[jraCF o$% KbfXO]
n{~&^Nby*I |&-*&)iD|w Kf(Px%G6K 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。 o+{i26% 这意味着,波前对对齐误差很敏感。 X6$Cd]MN |T"j7
2G5|J{4w \8\TTkVSq file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_04_Tolerancing.run
(6mw@gzr cL.>e=x$ 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) Bfdfw+ NRP)'E
BdU .;_K l*w' O 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。 *&]8rm{ $RF.LVc 总结 XUR#| {c]dz7'? 实现并分析高性能离轴和无色散反射光束整形装置。 -Q
Mwtr#q} 1.模拟 s?1Aj< 通过使用光线追迹来验证反射光束整形设置。 ('j'>"1H 2.研究 IUh9skW5 为了计算场分布和评价光束参数,应用几何场追迹+(GFT+)引擎。 ,aP5)ZN- 3.优化 XH*(zTd(? 通过使用显示出高斯整形孔径函数和经典场追迹引擎来优化M2参数。 P Gxv4(% 4.分析 {|<r7K1< 通过应用蒙特卡罗公差来分析取向偏差的影响。 [h' 22W 可以使用VirtualLab Fusion非常有效地模拟和分析复杂的光束整形装置,尤其是离轴系统。为此,根据情况应用不同的模拟引擎。 %z[=T@ =u0a/2u| 参考文献 !H c6$ [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). yHs9J1Sf yLXIjR 进一步阅读 %t1Z!xv_ Y:Lkh>S1Q 进一步阅读 Lr\(7r 获得入门视频 pBBKfv - 介绍光路图 n4XkhY| - 介绍参数运行 '
Gx\ 关于案例的文档 |t3}>+"?z - BDS.0001: Collimation of Diode Laser Beam by Objective Lens 67}8EV!/k - BDS.0002: Focus Investigation behind Aspherical Lens KMfRMc& - BDS.0003: Optimization of a Lens Doublet for Laser Beam Focusing ND=JpVkvZ? - BDS.0004: Focal Beam Size Reduction by Generating a Bessel Beam using Axicon Pair
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