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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) Q\|72NWS WDQtj$e+ 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 U]jHe 62GP1qH9 v6(Yz[ D!<[\G 简述案例 $fES06% &/R`\(hEA 系统详情 RZ 4xR 光源 cVya~ * - 强象散VIS激光二极管 ,WSK
' 元件 wTb7 xBI - 光束准直和整形的反射元件(例如圆柱抛物面镜) ?@8[1$1a - 具有高斯振幅调制的光阑 HxCq6Y_m< 探测器 v'gP,UO-%D - 光线可视化(3D显示) Ww-%s9N< - 波前差探测 :ZG^`H/X1d - 场分布和相位计算 erTb9`N4 - 光束参数(M2值,发散角) acr@erk 模拟/设计 ['~j1!/;6 - 光线追迹(Ray Tracing:):基本系统预览和波前差计算 hp=TWt~ - 几何场追迹+和经典场追迹(Geometric Field Tracing Plus (GFT+) & Classic Field Tracing): 3jR,lEJyj 分析和优化整形光束质量 >fHg1d2- 元件方向的蒙特卡洛公差分析 3yg22y&l v0hr ~1 系统说明 <q|IP_ 7xz~%xC.
x}Qet4vV 模拟和设计结果 X{KWBk.1 !_0kn6S5
.I\)1kjX 场(强度)分布 优化后 数值探测器结果 jusP
aAdW b*$/(2"m
uX_A4ht*
zWvG];fsN $jMU|{ 总结 l*]9 gEC*JbA.3 实现和分析高性能离轴和无色散反射光束整形装置。 HRS|VC$tz 1.模拟 Jg#L8>p1 使用光线追迹验证反射光束整形装置。 R7aS{8nn 2.评估 k#"Pv" 应用几何场追迹+(GFT +)引擎来计算场分布和评价光束参数。 ~@a7RiE@ 3.优化 #:Z"V8n' 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。 [P#^nyOh( 4.分析 s)Sa KE*d 通过应用蒙特卡罗公差来分析方向偏差的影响。 pl62mp! pcw!e_"+ 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。 ;-84cpfu 47I5Y5 详述案例 dLOUL9hf XvBEC_xWZ 系统参数 ~/?JRL= Ht^MY 案例的内容和目标 Y ON@G5^ _i [.5 在BDS.0001,BDS.0002,BDS.0003和BDS.0004案例中,研究了折射光束传输系统。 $s2Ty1 i(.c<e{v~
`K[:<p} 目标是准直并对称由激光二极管发射的高斯光束。 /Z<" 6g? 之后,研究并优化整形光束的质量。 JtYc'%OF 另外,探讨了镜像位置和倾斜偏差的影响。 b:fy p'{ `Uvr 模拟任务:反射光束整形设置 oH~ZqX.3 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。 -,jJ{Y~ y@g{:/cmO
$IUP; A(AyLxB47*
t!^FWr& 5xW)nEV 规格:像散激光光束 m'1NZV%# @(.?e< 由激光二极管发出的强像散高斯光束 &H\$O.?f 忽略发射区域在x和y方向可能发生的移动 Z5~dU{XsT #|*;~:fz
u#=Yv|9 h`&@>uEiq
|7WzTz J)(H-xvV 规格:柱形抛物面反射镜 EK.L>3 M"F?'zTkJ 有抛物面曲率的圆柱镜 Y.rHl4 应用用锥形常数.-1来实现锥形界面 6Nx T W 曲率半径等于焦距的两倍 %z!
w-u+ 9Vk61x6 @Zd+XWFw 规格:离轴抛物面圆柱镜(楔型) ;}IF'ANA YlOYgr^ 对称抛物面镜区域用于光束的准直 g92M\5
x9 从VirtualLab元件目录使用离轴抛物面镜(楔型) M0o=bYI 离轴角决定了截切区域 aA%$<ItH 9BLz 规格:参数概述(12° x 46°光束) ><OdHRh@# aq"E@fb
_%l+v ;nj 'C1 光束整形装置的光路图 Q"8)'dL' Rz`<E97-
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'*_rh>+ 由于VirtualLab的相对坐标系统,则仅需设置z方向的距离。 _5M!ec 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。 xTD6?X'4 `ZN@L<I6 反射光束整形系统的3D视图 u]E% R& ?t)y/@eG
3f's>+,#% F~a5yW:R=) 光学元件的定位可以通过使用3D系统视图来显示。 b7v] g]* 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)。 =YA%=
d_ =Cs$0aA 详述案例 z1!ya#,$ &g,K5at 模拟和结果 P?n!fA>! fFXs:( 结果:3D系统光线扫描分析 ml=1R>#' 首先,应用光线追迹研究光通过光学系统。 A#1aO 使用光线追迹系统分析仪进行分析。 UkNC|#l) F)e*w:D file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_01_RT.lpd Djf2ir' o)}b Fw 使用参数耦合来设置系统 9 K$F.{cx PyYKeo= ygpC1nN 自由参数: 9ciL<'H\ 反射镜1后y方向的光束半径 9][Mw[k> 反射镜2后的光束半径 a-!"m 视场角,这决定了离轴取向(这些值保存为全局变量) Kox~k?JK
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。 9[T#uh!DC 对于此计算,应用了嵌入的参数耦合功能。 ec1g7w-n |nry^zb
q*{"6"4( 2SG|]= BqZLqGOKu
*B:{g>0 qx0o,oZN! 自由参数: cIM5;"gLP 反射镜1后y方向的光束半径 (-dJ0!
反射镜2后的光束半径 :Yz.Bfli 视场角,这决定了离轴取向(这些值保存为全局变量) A9l^S|r 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。 "r"]NyM 3pDZ}{ZZU aqzvT5*8% 如果这个例子评估20个参数,那么返回到光路图(LPD)。 k})9(Sy~ AU'{aC+p L6 _Sc-sU 结果:使用GFT+进行光束整形 ;;nmF# RB &s$6A
^ *
DKF 3'/wRK l mz\m^g3 现在,利用几何场追迹+计算生成的光束剖面。 GUN<ZOYb= bjT0Fi0- 8#Z$}?W 由于离轴设置,光线分布显示出轻微的不对称形状。 _4E+7+ M$&>"%Oi 不过,场分布几乎是对称的(最好是使用伪色(false colors))。 ?N|PgNu X fs)O7x-B( 产生的相位是完全平坦的,产生的波前误差: R*yB); p ?,%N?
#='#`5_5 ;=^WIC+Nr file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_01_RT.lpd |g;XC^!%=o ;QEGr|( 结果:评估光束参数 in+`zfUJ9 IB;y8e, \'p7,F{:>5 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。 4P:vo $Cy 在这个例子中,我们对光束半径,发散角和M²值感兴趣。 P2s0H+<
m",bfZ >XZq=q]E! 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。 iTK1I0 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) 9QX{b+}"e SfR!q4b= file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_02_BeamShaping.lpd jcG4h/A ]g)%yuox9F 光束质量优化 (6A{6_p 4@W.{|2~ zYs? w= 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。 *l9Y]hinq 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)。
?PQiVL ePY K^D 结果:光束质量优化 ?41| e+p H{ $ yy)@F #tfJ?w` 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。 cM"I3 {Y/
.LS.Z
4@ T(}da**X 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。) gSv<.fD" #]'V#[;~
a*D|$<V file: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_03_BeamOptimization.lpd 7yj2we vaU7tJ: 反射镜方向的蒙特卡洛公差 F3f>pK5 So 5{E4[ 对于公差,在随机模式下我们使用参数运行特性。 x-QP+M`Pu ZEMo`O j>:T)zhyY 这意味着参数变化是的正态 J+4uUf/d! df)1}/*L
YS~x-5OE\ *Xo f;)Z^ axl?t|~I 对于这个例子,假设每个反射镜都有±0.1°的角度偏差(绝对的方向)。 由于这个偏差,整形光束的波前差明显增加。 Lr~K3nb 这意味着,波前对对齐误差很敏感。 Jzj~uz JU6np 4
QRjt.Ry| %In"Kh* file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_04_Tolerancing.run WT)")0)[ *~"`&rM( 第一个随机公差的典型强度分布:(相应的均方根波前差:1.08λ,40.4λ,140λ) M#p,Z F RAxz+1JT
g:)vthOs sDC RL%0QK 由于波前差和因此校准的偏差更大,M²值明显增加。可以使用高斯孔径来减少。 {+EPE2X=C 2=|IOkY 总结 |)_R
bqZ gdT_kb5HL8 实现并分析高性能离轴和无色散反射光束整形装置。 ;0*^9 8K 1.模拟 |{nI.> 通过使用光线追迹来验证反射光束整形设置。 -a[{cu{ 2.研究 mc=*wr$ 为了计算场分布和评价光束参数,应用几何场追迹+(GFT+)引擎。 ?x0yiV~dL 3.优化 V Y3{1Dlf 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。 ]3,0
8JW= 4.分析 q ha1b$ 通过应用蒙特卡罗公差来分析取向偏差的影响。 2I<T<hFW] 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。 @rMW_7[y kA_3o)J 参考文献 6b|`[t [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). ?Sqm`)\>4 85
hYYB0v 进一步阅读 75HL a*hThr+$M 进一步阅读 Zy%Z]dF 获得入门视频 C] w< &o - 介绍光路图 #V6
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J$ac 关于案例的文档 Mvv=)?: - BDS.0001: Collimation of Diode Laser Beam by Objective Lens m { fQL - BDS.0002: Focus Investigation behind Aspherical Lens xNkY'4% - BDS.0003: Optimization of a Lens Doublet for Laser Beam Focusing S+G)&<a^ - BDS.0004: Focal Beam Size Reduction by Generating a Bessel Beam using Axicon Pair
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