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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) [:M:6JJ oU/CXz?H 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 'a ]4]d YrlOvXW <1")JDW 0\fV'JDOR 简述案例 G@s]HJ: /S4$qr cM 系统详情 hf5yTs 光源 \HR<^xY - 强象散VIS激光二极管 PL+r*M%ll 元件 [C1.*Q+l - 光束准直和整形的反射元件(例如圆柱抛物面镜) :r5DR`Rfm - 具有高斯振幅调制的光阑 `re9-HM 探测器 P#e1? - 光线可视化(3D显示) /u
hA\m( - 波前差探测 DH7B4P - 场分布和相位计算 "S8JHHx - 光束参数(M2值,发散角) Q[g>ee 模拟/设计 F_28q15~: - 光线追迹(Ray Tracing:):基本系统预览和波前差计算 | %E\?-TK - 几何场追迹+和经典场追迹(Geometric Field Tracing Plus (GFT+) & Classic Field Tracing): 3&H#LGoV$ 分析和优化整形光束质量 +Fn^@/?yC 元件方向的蒙特卡洛公差分析 z4qw*. 5 ~Sq!P 系统说明 CKC%|xke >lyX";X#
lqD.epm 模拟和设计结果 ?&qa3y)wX: Y&vn`#
l,z#
:k 场(强度)分布 优化后 数值探测器结果 SZ/}2_; <i~O0f]
)C?bb$
G
+y%"[6c| N(*Xjy+PX 总结 +TA'P$j ;rBd_ 实现和分析高性能离轴和无色散反射光束整形装置。 ].E89 _|O 1.模拟 m8Wv46% 使用光线追迹验证反射光束整形装置。 e_eNtVq 2.评估 ;3\oU$' 应用几何场追迹+(GFT +)引擎来计算场分布和评价光束参数。
VL^.7U 3.优化 fW/G_ 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。 qN5 ru2 4.分析 5|T[:m 通过应用蒙特卡罗公差来分析方向偏差的影响。 y r4j M:%6$`` 对于复杂的光束整形装置,特别是离轴系统,可以使用VirtualLab来进行高效的模拟和分析。模拟过程中,根据情况应用不同的模拟引擎。 /O,>s _G$SA-W( 详述案例 HIK"Ce $P=B66t
^ 系统参数 9\yGv ld RV
JVZc 案例的内容和目标 2(SU# /, }]dK26pX 在BDS.0001,BDS.0002,BDS.0003和BDS.0004案例中,研究了折射光束传输系统。 IJWUNKqo= z%lu%
4*j6~ 目标是准直并对称由激光二极管发射的高斯光束。 79DzrLu 之后,研究并优化整形光束的质量。 =r w60B 另外,探讨了镜像位置和倾斜偏差的影响。 )K=%s%3h< bc+~g>o 模拟任务:反射光束整形设置 dC&OjBQ 引入的反射光束整形装置是基于一个反射镜系统,此系统由两个抛物面圆柱反射镜镜与抛物面截面反射镜组成。焦点距离和镜子的位置取决于输入光束的发散角。 /G{;?R ^Y;}GeA,
e(e_p# gdPPk=LD
|4$.mb.
M2pe*z 规格:像散激光光束 :i{Svb*_' Y/%(4q*' 由激光二极管发出的强像散高斯光束 S]}hh,A 忽略发射区域在x和y方向可能发生的移动 q
<, b (D.B'V#>
>MTrq%. p`dH4y]D
QR ?JN\%? 1*x;jO>Hk 规格:柱形抛物面反射镜 tzTnFV 0XcH 有抛物面曲率的圆柱镜 O/(QLgUr 应用用锥形常数.-1来实现锥形界面 wZ(H[be 曲率半径等于焦距的两倍 j&(Yk"j+ _/Sqw h_( #U)z_3 规格:离轴抛物面圆柱镜(楔型) p\'0m0*
kFRl+,bi~ 对称抛物面镜区域用于光束的准直 YaBZ#$r 从VirtualLab元件目录使用离轴抛物面镜(楔型) ?Iin/ <y 离轴角决定了截切区域 xJ$/#UdP Z!/!4(Fh 规格:参数概述(12° x 46°光束) f:\)oIW9Kk -ho%9LW%|
1*aO2dOq gNWTzz<[f> 光束整形装置的光路图 rexNsKRK_ ]ZMFK>"^%
l.@v@T(/ 由于VirtualLab的相对坐标系统,则仅需设置z方向的距离。 H|.cD)&eYy 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。 W0I)< S qxQuXF>:# 反射光束整形系统的3D视图 IjPCaH.:t <dD)>Y.
nF)b4`Nd |zkZF|- 光学元件的定位可以通过使用3D系统视图来显示。 ? PI2X.6 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)。 :Rroz]* A6?!BB=]
详述案例 ;
u@& [ 9cnLf# 模拟和结果 G<$N*3 {f(RY j 结果:3D系统光线扫描分析 0|}]=XN^ 首先,应用光线追迹研究光通过光学系统。 \) FFV-k5 使用光线追迹系统分析仪进行分析。 Q,m&XpZ W5^<4Ya! file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_01_RT.lpd W]CsKN,K +T/T \[ 使用参数耦合来设置系统 rqi/nW .N>Th/K8 MS~+P' 自由参数: ln2lFfz 反射镜1后y方向的光束半径 QFNw2:) 反射镜2后的光束半径
Tb[1\ 视场角,这决定了离轴取向(这些值保存为全局变量) s# 9*`K 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。 \Q!I; 对于此计算,应用了嵌入的参数耦合功能。 lDX\"Fq SjL&\),
Bln($lOz 5hvg]w95; 1=Z, #r
t)l MJ M< 自由参数: Js'j}w 反射镜1后y方向的光束半径 }{S+C[:_ 反射镜2后的光束半径 J=t@2 视场角,这决定了离轴取向(这些值保存为全局变量) mHF?t.y 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。 (Zoopkxw V^%P}RFMc 9SQcChG~j 如果这个例子评估20个参数,那么返回到光路图(LPD)。 fc<~R skP'- ^F~ b[rVr
J 结果:使用GFT+进行光束整形 sKwUY{u\M mXOY,g2w
!T"jvDYH 8)ykXx/f@ +A-z>T( 现在,利用几何场追迹+计算生成的光束剖面。 IBz)3gj J %PlA9@:IZ Y=ksrs>w 由于离轴设置,光线分布显示出轻微的不对称形状。 fZavZ\qU +`f3_Xd 不过,场分布几乎是对称的(最好是使用伪色(false colors))。 WNSY@q ;J,`v5z0: 产生的相位是完全平坦的,产生的波前误差: /^sk y! |"
ag'h
IAi|4,y_L BMO &(g file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_01_RT.lpd yHf:/8Z o/hj~;(] 结果:评估光束参数 5ENEx }u]7 x:lh -BC`p 8 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。 `t#9
yN 在这个例子中,我们对光束半径,发散角和M²值感兴趣。 [=TD)o>W(p
V~sfR^FQ' b8LA|#]i 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。 s8
5l 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) ]P>c{ ;R]~9Aan file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_02_BeamShaping.lpd w/e?K4 n.=Zw2FE 光束质量优化 <~zPt&C]V abw5Gz@Ag )%09j0y>l" 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。 j@R"AP}
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)。 5><T#0W? bTMgEY 结果:光束质量优化 *)L~1;7j> 8RT<?I^5 $ZkT G 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。 'fYF1gR4 <+Gf!0i
P9)L1l<3I ~;}uYJ 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。) -TS5g1 ?&=JGk^eJ
<k 'zz:[c! file: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_03_BeamOptimization.lpd /
5/mx ^<3{0g-"AW 反射镜方向的蒙特卡洛公差 1&RB=7.h ]app 9 对于公差,在随机模式下我们使用参数运行特性。 tL M@o|: Z*'<9l_1 J7HY(7Nx 这意味着参数变化是的正态 sB5@6[VDI HWFLu
1\J9QZX0 QjKh#sU& ]xGpN ]u 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。 5w%[|%KG:L 这意味着,波前对对齐误差很敏感。 g>
m)XY ?R_fg
kGAB' P(!%Pp file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_04_Tolerancing.run $o/i /
wcj $>T(31)c 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) k t
|j]: ~~@dbB
`FwE^_9d j`#H%2W\; 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。 ]Upr<! ix"BLn]YZ 总结 gvr&7=p 97/ 4J 实现并分析高性能离轴和无色散反射光束整形装置。 >7r%k,` 1.模拟 [hV}$0#E[O 通过使用光线追迹来验证反射光束整形设置。 }a;H2&bu 2.研究 i-?mghe8 为了计算场分布和评价光束参数,应用几何场追迹+(GFT+)引擎。 1'P4{T0 [ 3.优化 WcY $=\7 通过使用显示出高斯整形孔径函数和经典场追迹引擎来优化M2参数。 !ST7@D 4.分析 ilyF1=bp 通过应用蒙特卡罗公差来分析取向偏差的影响。 JXHf$k 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。 S LNq%7apx `KZu/r-M9 参考文献 !MVf(y$ [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). _SkiO}c8 '<QFf 进一步阅读 ^"~r/@l dc0&*/`: 进一步阅读 ^j@+!A_.Q 获得入门视频 j3H_g^ - 介绍光路图 LG:d
- 介绍参数运行 {|<yZ,,p 关于案例的文档 RF;[:[*W - BDS.0001: Collimation of Diode Laser Beam by Objective Lens DWEDL[{ - BDS.0002: Focus Investigation behind Aspherical Lens olr-oi`4C - BDS.0003: Optimization of a Lens Doublet for Laser Beam Focusing ysPm4am$ - BDS.0004: Focal Beam Size Reduction by Generating a Bessel Beam using Axicon Pair
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