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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) }_Y\6fcd [L
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 D}2$n?~+ YdYaLTz Qe]& ;Wn0-`_1, 简述案例 cA{,2CYc =7S\-{ 系统详情 @[5] ?8\o 光源 ?9~|K/ `l - 强象散VIS激光二极管 ir_X65l/2 元件 |9)y<}c5oM - 光束准直和整形的反射元件(例如圆柱抛物面镜) z:08;}t - 具有高斯振幅调制的光阑 ("=B,%F_ 探测器 0{stIgB$ - 光线可视化(3D显示) D&6.> wt
. - 波前差探测 |KSoS#Y - 场分布和相位计算 xoQqku"vn - 光束参数(M2值,发散角) ZCDXy 模拟/设计 %.:]4jhk - 光线追迹(Ray Tracing:):基本系统预览和波前差计算 R1/mzPG - 几何场追迹+和经典场追迹(Geometric Field Tracing Plus (GFT+) & Classic Field Tracing): G.^^zmsM` 分析和优化整形光束质量 ~S0T+4$ 元件方向的蒙特卡洛公差分析 :x!'Eer
n .0dx@Sbv 系统说明 fh&Q(:ZU f/Q/[2t
jVSU]LU E 模拟和设计结果 p0pA| ?u{D-by%&
Eq5X/Hx 场(强度)分布 优化后 数值探测器结果 raZ0B,;eFu %kk~qvW
eM^Y
K3`48,`?wA UFj/Y; 总结 WAVEwA`r G+NTn\ 实现和分析高性能离轴和无色散反射光束整形装置。 K` <`l 1.模拟 _2xYDi 使用光线追迹验证反射光束整形装置。 T>v`UN Bl] 2.评估 k-$J # 应用几何场追迹+(GFT +)引擎来计算场分布和评价光束参数。 NOtwgZ- 3.优化 &G7@lz@sK+ 利用一个具有高斯形状孔径函数的光阑和经典场追迹引擎来优化M2参数。 e!4Kl: 4.分析 \>e>J\t: 通过应用蒙特卡罗公差来分析方向偏差的影响。 pF:C ;{"uG>#R 对于复杂的光束整形装置,特别是离轴系统,可以使用VirtualLab来进行高效的模拟和分析。模拟过程中,根据情况应用不同的模拟引擎。 wtfM}MW\ 4Gsq)i17j 详述案例 ?WrL<?r)}U h6e,w$IL 系统参数 sV`XJ9e| D^w<V%]. 案例的内容和目标 !jN$U%/,%. TA+/35^? 在BDS.0001,BDS.0002,BDS.0003和BDS.0004案例中,研究了折射光束传输系统。 D 6F/9| .Mzrj{^Y
62>/0_m5 目标是准直并对称由激光二极管发射的高斯光束。 L%f$ & 之后,研究并优化整形光束的质量。 KI5099 _/ 另外,探讨了镜像位置和倾斜偏差的影响。 cqb]LC pEiq;2{~Yn 模拟任务:反射光束整形设置 N<|-b0#Z6 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。 4,ewp coC% p;{w0uld"
V(n3W=#kky E>qe hs,g
`wNJ*` aGmbB7[BZ 规格:像散激光光束 ZHc;8|} ,+RoJwi m 由激光二极管发出的强像散高斯光束 +Z%8X!Q 忽略发射区域在x和y方向可能发生的移动 E=~Ahkg #pX +~{
Bh!J&SM: BsN~Z!kd
.n)0@X! R]_fe4Y0 规格:柱形抛物面反射镜 A*3R@G*h p9iCrqi 有抛物面曲率的圆柱镜 CV6W)B%Se 应用用锥形常数.-1来实现锥形界面 yykyvy 曲率半径等于焦距的两倍 C,3yu,' n/GJ&qLi:g 3S1`av(tD 规格:离轴抛物面圆柱镜(楔型) ?[
vC?P
7=]Y7"XCf 对称抛物面镜区域用于光束的准直 c#(&\g2H 从VirtualLab元件目录使用离轴抛物面镜(楔型) n 0ls a@l 离轴角决定了截切区域 x8*@<]! Hxd^oE 规格:参数概述(12° x 46°光束) \(xQ'AQ- $6\W8v
7j%sM& w^QqYUL${ 光束整形装置的光路图 TZk.h8 DX#F]8bWl
XY`2>7 由于VirtualLab的相对坐标系统,则仅需设置z方向的距离。 eFCXjM 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。 f= l*+QY8f UHUO9h 反射光束整形系统的3D视图 6 0Obek` TVFxEV7Fx
Y{ 2xokJ N b1qli5 光学元件的定位可以通过使用3D系统视图来显示。 "Q<*H<e 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)。 Yg14aKZl hk1jxnQh 详述案例 "n=Ih_J
T89VSB~ 模拟和结果 o M#S.f?
g ed k 结果:3D系统光线扫描分析 hKW!kA=gZ 首先,应用光线追迹研究光通过光学系统。 @Ao E> 使用光线追迹系统分析仪进行分析。 I UxsvW+ ihdtq file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_01_RT.lpd k|T0Bly3P }D eW2Jp 使用参数耦合来设置系统 Gk5SG_o bwAL: Bh,LJawE 自由参数: wY j~ (P" 反射镜1后y方向的光束半径 3
,?==? 反射镜2后的光束半径 CVFsp>+ 视场角,这决定了离轴取向(这些值保存为全局变量) g8_IZ(%: 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。 "A?_)=zZ 对于此计算,应用了嵌入的参数耦合功能。 >zDnJb&"& emI]'{_G
1"CbuV
6 )WFSUZ~ K06/ D!RD4
8h2! 8' +2ih!$T;7> 自由参数: QP e}rQnm 反射镜1后y方向的光束半径 S[ ,r.+ 反射镜2后的光束半径 %7?v='s= 视场角,这决定了离轴取向(这些值保存为全局变量) (8(z42 基于光束发散角和直径(x和y方向)焦点,可以计算并设置反射镜的直径和距离z。 q}["Nww- \l leO|m c!%:f^7g 如果这个例子评估20个参数,那么返回到光路图(LPD)。 TY|]""3f9 b#C"rTw =>CrZ23B" 结果:使用GFT+进行光束整形 ^$y_~z3o#7 s"|N-A=cS
qEpP%p P( W8XC ^ffh 现在,利用几何场追迹+计算生成的光束剖面。 cZ7b$MZ%9 *{)![pDYd +:[dviyPt 由于离轴设置,光线分布显示出轻微的不对称形状。 6X:-Z3 {hM*h(W~3 不过,场分布几乎是对称的(最好是使用伪色(false colors))。 5\tYs=>b< w`VmN}pR 产生的相位是完全平坦的,产生的波前误差: 'vTD7a^ 8C=Y(vPk2
N3H!ptn37 vwzTrWA= file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_01_RT.lpd ^dP@QMly6 z@ A5t4+3 结果:评估光束参数 w|PZSOJ |[|X !{SU G+.2 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。 Bd"7F{H 在这个例子中,我们对光束半径,发散角和M²值感兴趣。 fK^FD&sF
v4|kiy i\rI j0+ 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。 eeb8v:4 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) wy_TFV G$4lH>A& file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_02_BeamShaping.lpd a@,tf'Sr )11/BB\v 光束质量优化 $b$r,mc Hv0sl+ ^m8\fCA* 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。
v-[|7Pg}Z 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)。 [;5HI'px 5
|C;]pq 结果:光束质量优化 i`8!Vm jO:<"l^+u Ed*`d> 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。 <WBGPzVZE p|Rxy"}
cX.v^9kuX ieS5*@^k 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。) J(/
eR,ak B{1+0k
NnHM$hEI"U file: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_03_BeamOptimization.lpd _W#27I PLo.q|% 反射镜方向的蒙特卡洛公差 'A8T.BU R?|_`@@A 对于公差,在随机模式下我们使用参数运行特性。 YBS]JCO !8=uBS% $9QVl 这意味着参数变化是的正态 <JH0 & vW)GUAF[
tg8VFH2q.z V`fh,(: 4?yc/F=kI 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。 ^<|If:| 这意味着,波前对对齐误差很敏感。 `8'T*KU i,yK&*>JJ
P<4jY?. l1W5pmhK]' file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_04_Tolerancing.run '{oe}]., Vj?.' ( 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) DD3J2J v@t*iDa?7
!^"hYp` ]B,S <*h 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。 0|^x[dh BxZop.zwE( 总结 Cq(Xa- 09%eaoW 实现并分析高性能离轴和无色散反射光束整形装置。 SV\x2^Ea0 1.模拟 +.lO8 通过使用光线追迹来验证反射光束整形设置。 )uX:f8 2.研究 -O_UpjR; 为了计算场分布和评价光束参数,应用几何场追迹+(GFT+)引擎。 v\MH;DW^Z 3.优化 |[{;*wtv 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。 ;D^)^~7dh 4.分析 l
E&hw 通过应用蒙特卡罗公差来分析取向偏差的影响。 G0(c@FBK 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。 2bxT%xH:g QOF;j#H^ 参考文献 ~hxB Pn." [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). rf`Br\g8 !<YRocQY 进一步阅读 pKH4?F Txfb-f!mv\ 进一步阅读 6=@n
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}d(% - 介绍光路图 pz$$K? - 介绍参数运行 s?6 7@\ 关于案例的文档 Sm Ei _u]' - BDS.0001: Collimation of Diode Laser Beam by Objective Lens mm{U5 - BDS.0002: Focus Investigation behind Aspherical Lens V.-?aXQ * - BDS.0003: Optimization of a Lens Doublet for Laser Beam Focusing no/]Me!j= - BDS.0004: Focal Beam Size Reduction by Generating a Bessel Beam using Axicon Pair
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