| infotek |
2024-11-12 07:57 |
反射光束整形系统
光束传输系统(BDS.0005 v1.0) F)@<ZE 8n)Q^z+
K 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 D6t]E)FH ;p9D2& %c0;Bb- [wR8q,2
简述案例 iH>djGhTh S%oGBY*Z 系统详情 a|NU)mgEI 光源 k-U/x"Pl - 强象散VIS激光二极管 ,b4&$W]. 元件 H[r0jREK - 光束准直和整形的反射元件(例如圆柱抛物面镜) #t
O!3= 0 - 具有高斯振幅调制的光阑 D\R^*k@V 探测器 AMdS+(J - 光线可视化(3D显示) *v+ fkg - 波前差探测 H4,yuV - 场分布和相位计算 .kIf1-(<U - 光束参数(M2值,发散角) gm DC,"Y< 模拟/设计 tpN}9N - 光线追迹(Ray Tracing:):基本系统预览和波前差计算 9m6j?CFG} - 几何场追迹+和经典场追迹(Geometric Field Tracing Plus (GFT+) & Classic Field Tracing): MF`'r#@:wa 分析和优化整形光束质量 ooQ( bF 元件方向的蒙特卡洛公差分析 >=H8>X A3_9MO
系统说明 H~Cfni; >y[S?M
\Hd B 模拟和设计结果 [w f12P wNZ7(W.U
bG)MG0<TT 场(强度)分布 优化后 数值探测器结果 R{_IrYk w C"%b#(}
F S:WbFmc
"=.|QKC1` <Tf;p8# 总结 (rn x56I$ x3|'jmg 实现和分析高性能离轴和无色散反射光束整形装置。 ub5hX{uT 1.模拟 7p6J 使用光线追迹验证反射光束整形装置。 :8rCCop
Uv 2.评估 _ GSw\r 应用几何场追迹+(GFT +)引擎来计算场分布和评价光束参数。 3G^Ed)JvE 3.优化 W+?[SnHL/ 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。 Phu|
hx< 4.分析 -::%9D}P| 通过应用蒙特卡罗公差来分析方向偏差的影响。 7`HUwu U.OX*-Cd 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。 Wh5O{G@Ut U I C? S 详述案例 8
-A7 u7WM6X 系统参数 QE2^.|d{ i&)C, 案例的内容和目标 ()?co<@(l bq-\'h
f< 在BDS.0001,BDS.0002,BDS.0003和BDS.0004案例中,研究了折射光束传输系统。 (}1f]$V &tCtCk%{j
yXg1N
N 目标是准直并对称由激光二极管发射的高斯光束。 ~e9INZe-j 之后,研究并优化整形光束的质量。 _9|@nUD 另外,探讨了镜像位置和倾斜偏差的影响。 XWpnZFjE ~79Qg{+]N 模拟任务:反射光束整形设置 shIi,!bZ 引入的反射光束整形装置是基于一个反射镜系统,此系统由两个抛物面圆柱反射镜镜与抛物面截面反射镜组成。焦点距离和镜子的位置取决于输入光束的发散角。 pVS2dwBqE y51D-vj
yX3H&F6 kTWg31]~
Ag0_^ @H0%N53nE 规格:像散激光光束 x=Jn&4q &\|<3sd( 由激光二极管发出的强像散高斯光束 K/v-P <g 忽略发射区域在x和y方向可能发生的移动 ?3,tG z) O&iYGREO
%C0O?q D*'M^k|1
eZ5}O0sfp [.xk 规格:柱形抛物面反射镜 iCRw}[[ R+VLoz*J6 有抛物面曲率的圆柱镜 r5fkt>HZ 应用用锥形常数.-1来实现锥形界面 (Zg'pSs) 曲率半径等于焦距的两倍 umZ
g}|C_ &d3 '{~: p[F=L P 规格:离轴抛物面圆柱镜(楔型) m_02"' wx%nTf/Oa 对称抛物面镜区域用于光束的准直 ivz?-X4] 从VirtualLab元件目录使用离轴抛物面镜(楔型) tr9Y1vxo{ 离轴角决定了截切区域 L_1_y, 0N Jo aDX , 规格:参数概述(12° x 46°光束) 4O_+4yS ;AGs1j
:8Ts'OGwI dN\P&"` 光束整形装置的光路图 gq_7_Y/ QC5f:BwM
ElR&scXi__ 由于VirtualLab的相对坐标系统,则仅需设置z方向的距离。 #C;zS9(]B 因为离轴抛物面镜的位置是相对于它的焦点,那么到反射镜2的距离z必须是负的。 p/WH#4Xdr Jv^cOc 反射光束整形系统的3D视图 @W\4UX3dK PBww
g;#KBxE +>:_kE]?nX 光学元件的定位可以通过使用3D系统视图来显示。 QB3d7e)8> 绿线表示生成的光轴,由VirtualLab的基础定位方法生成(仅仅设置了距离z和倾角)。 >+jbMAYSq 'Rkvsch 详述案例 CpRu*w{ xe gL! 模拟和结果 M`+e'vdw r5!x,{E6 结果:3D系统光线扫描分析
J"Y 首先,应用光线追迹研究光通过光学系统。 Bw]L2=d 使用光线追迹系统分析仪进行分析。 yEpN,A q"LJwV}W file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_01_RT.lpd Y =g>r]2 E/8u' 使用参数耦合来设置系统 N{V5 D ]Z$TzT&@% cbu nq" 自由参数: le^_6|ek 反射镜1后y方向的光束半径 +)JNFy- 反射镜2后的光束半径 eN|HJ= 视场角,这决定了离轴取向(这些值保存为全局变量) V3 _b! 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。 <5ft6a2fQ 对于此计算,应用了嵌入的参数耦合功能。 [Zt#
c C+ gN, k/U8
TvWU[=4Yk pqH(
Tbjq <=m
30{;f
jV4hxuc$ xOVA1pb, 自由参数: dI_r:xN 反射镜1后y方向的光束半径 ~.W= 反射镜2后的光束半径 4C,kA+P 视场角,这决定了离轴取向(这些值保存为全局变量) _z<Y#mik 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。 ^x_ >r6 A{4G@k+#d j(Fa=pi 如果这个例子评估20个参数,那么返回到光路图(LPD)。 d DIQ+/mmg x5fgF; i?a,^UM5n[ 结果:使用GFT+进行光束整形 oN[Fz a> --
i&"
@Xq&t}*8 pcRF:~TE Tsm1C#6 Y* 现在,利用几何场追迹+计算生成的光束剖面。 Mt[Bq6}ZD ;Na8_} 42Aje 由于离轴设置,光线分布显示出轻微的不对称形状。 W+d9cM= qeQC&U
y; 不过,场分布几乎是对称的(最好是使用伪色(false colors))。 ;OQ'B=uK 2I]]WBW#: 产生的相位是完全平坦的,产生的波前误差: vx\nr8'k *Nvy+V
bK$/,,0=X/ b?Cmc file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_01_RT.lpd *D=K{bUe' :S QDqG 结果:评估光束参数 "xD}6(NL(r ,_.@l+BM. %r M-"6Q 从生成的整形光束场分布,可以评估光束参数。 可以直接通过使用探测器界面实现。 H_%d3 RI 在这个例子中,我们对光束半径,发散角和M²值感兴趣。 ee&nU(pK
ur/Oc24i1n K,x$c % 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。 \3t,|%v 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) ?vZWUWa X+`ddX file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_02_BeamShaping.lpd #joF{M{ V.K70)] 光束质量优化 (oLpnjJ(, ojN`#%X -!XrwQyk 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。 yD"]{ 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)。 qxf+# %$/=4f.j 结果:光束质量优化 %:"
RzHN 2-8YSHlh }7iUagN 由于通过高斯孔径传播,光束显示出理想高斯形状。 因此,M²值在两个方向上几乎都是1。 gXq!a|eH Y[f,ia
T1lXYhAWS 96vj)ql 然而,光束半径是略有减少。(光束半径显示在最后一张幻灯片是由于其偏离了理想高斯。) rumAo'T/% !(B_EM
CHPL>'NJzc file: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_03_BeamOptimization.lpd lP}o[Rd hX0RET 反射镜方向的蒙特卡洛公差 ^Lsc`<xC qzz[y#q( 对于公差,在随机模式下我们使用参数运行特性。 jZa25Z00 @ L\-ZWq 3 sS=?q 这意味着参数变化是的正态 TRSOO} H!Wis3S3G
I_:t}3s n)tU9@4Np :0B
|<~lX 对于这个例子,假设每个反射镜都有±0.1°的角度偏差(绝对的方向)。 由于这个偏差,整形光束的波前差明显增加。 La\Q'0 这意味着,波前对对齐误差很敏感。 &K06}[J U!x0,sr
t G]N*%@ cE^kpnVq|< file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_04_Tolerancing.run ~@xT]D!BQ 9Kc0&?q@D 第一个随机公差的典型强度分布:(相应的均方根波前差:1.08λ,40.4λ,140λ) %'$f ?y ';_1rh
<H<!ht%q3 :}^Rs9 ' 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。 -y%QRO( :eSc; 总结 1d`cTaQ- kl| g 实现并分析高性能离轴和无色散反射光束整形装置。 5xhM0( 1.模拟 j(&GVy^;? 通过使用光线追迹来验证反射光束整形设置。 Xc{ZN1 4n 2.研究 N A8
sN 为了计算场分布和评价光束参数,应用几何场追迹+(GFT+)引擎。 -4 8`#"xy 3.优化 ya#RII'] 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。 M/*Bh,M` 4.分析 Z?-;.G* 通过应用蒙特卡罗公差来分析取向偏差的影响。 H4W1\u 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。 -jFP7tEv B<Ol+)@,} 参考文献 nQ|GqU\oA [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). 1y7y0V K6-6{vt 进一步阅读 cbfDB^_ XWJ SLN(O 进一步阅读
%W(^6p! 获得入门视频 Is
ot4HLM - 介绍光路图 ~H7!MC~K - 介绍参数运行 vlvvi() 关于案例的文档 Z A [ ) - BDS.0001: Collimation of Diode Laser Beam by Objective Lens Cc2MYm8 - BDS.0002: Focus Investigation behind Aspherical Lens I4ebkP gf - BDS.0003: Optimization of a Lens Doublet for Laser Beam Focusing *u}'}jC1X - BDS.0004: Focal Beam Size Reduction by Generating a Bessel Beam using Axicon Pair
|
|