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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) wS-D"\4/ "-C.gqoB 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 $ jWe!]ASU a6wPkf7-H }b)7gd= Qh<_/X? 简述案例 >B<jR$`6@ .t*MGUg 系统详情 Azvj(j 光源 J.W0F# ? - 强象散VIS激光二极管 PN:/lIO 元件 [~m@'/ - 光束准直和整形的反射元件(例如圆柱抛物面镜) Hphvsre< - 具有高斯振幅调制的光阑 [v( \y 探测器 I(y:Td - 光线可视化(3D显示) 3B8\r}L - 波前差探测 JnQ5r>!>3 - 场分布和相位计算 ZjF5*A8l - 光束参数(M2值,发散角) \=Rw/[lR 模拟/设计 h}r .(MVt - 光线追迹(Ray Tracing:):基本系统预览和波前差计算 %$}aWzQxll - 几何场追迹+和经典场追迹(Geometric Field Tracing Plus (GFT+) & Classic Field Tracing): aMKi`EW 分析和优化整形光束质量 %"B+;{y(5 元件方向的蒙特卡洛公差分析 A.vWGBR nb::, 系统说明 5V5Nx(31i aqJ>l}{
Mhp6,JL 模拟和设计结果 ,7-@eZ D]X&Va
;}"!| 场(强度)分布 优化后 数值探测器结果 7%DA0.g V_+XZ+7Lx}
fGS5{dti
S bI7<_ )RV.N}NU 总结 n=Qz7N(M Mtxn@m{i;" 实现和分析高性能离轴和无色散反射光束整形装置。 'b(V8x 1.模拟 Iow45R~] 使用光线追迹验证反射光束整形装置。 ZyAm:yO 2.评估 ?=$=c8xw 应用几何场追迹+(GFT +)引擎来计算场分布和评价光束参数。 21ng94mC 3.优化 OwRH
:l 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|g<wvY* 4.分析 L-SWs8 通过应用蒙特卡罗公差来分析方向偏差的影响。 Tk1U y/{&mo1\ 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。 K 6 D3 kq+`. 详述案例 $;~ Eci,];S7 系统参数 >Z%qkU/ $7\Al$W\ 案例的内容和目标 NABVU0}
h|m>JDxn 在BDS.0001,BDS.0002,BDS.0003和BDS.0004案例中,研究了折射光束传输系统。 CjeAO 2 &\K p_ AR
=?9z6= 目标是准直并对称由激光二极管发射的高斯光束。 1:{BC2P 之后,研究并优化整形光束的质量。 ]rAaErB'; 另外,探讨了镜像位置和倾斜偏差的影响。 |Iq#Q3w ;F3#AO4( 模拟任务:反射光束整形设置 -bJC+Yn 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。 Mzfuthq=@ yex4A)n9"'
oY;=$8y<q P[q` {TdV
..u2IdEu (c3%rM m] 规格:像散激光光束 o]gS=iLp %v)m&VUi% 由激光二极管发出的强像散高斯光束 #@qd.,]2 忽略发射区域在x和y方向可能发生的移动 GJLe733o *.g@6IkAQ
j=>:{`*c zI$24L9*
@-d0~.S Ic!8$NhRS 规格:柱形抛物面反射镜 LA\)B"{J -h n~-Sy+ 有抛物面曲率的圆柱镜 e/S^Rx4W 应用用锥形常数.-1来实现锥形界面 8AX+s\N 曲率半径等于焦距的两倍 \7l%@ .PAR estDW1i) 规格:离轴抛物面圆柱镜(楔型) .WeP]dX%:f k uEB 对称抛物面镜区域用于光束的准直 a
d,0*(</ 从VirtualLab元件目录使用离轴抛物面镜(楔型) }iu(-{Z 离轴角决定了截切区域 !}[cY76_ QAI!/bB 规格:参数概述(12° x 46°光束) e1d);m$ jjbw+
C{"uz_Gh @ -g'BvS 光束整形装置的光路图 3J{hG(5 VlLc[eVV
ptcG: 由于VirtualLab的相对坐标系统,则仅需设置z方向的距离。 Gb?O-z%8* 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。 UN,y/V xQKD1#y 反射光束整形系统的3D视图 ab5uZ0@ 4t Z. T9d
@['4 X1pqt MZ/PXY 光学元件的定位可以通过使用3D系统视图来显示。 x?|C-v 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)。 ZJ|@^^GcL
`LWZ!Q 详述案例 %uV bI'n) @C}Hx;f6 模拟和结果 #"Wh$x% =z]8;<=pL 结果:3D系统光线扫描分析 y
8./)W&/ 首先,应用光线追迹研究光通过光学系统。 4Pm+0=E 使用光线追迹系统分析仪进行分析。 &;V3[
*W" %s#`i$|z*n file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_01_RT.lpd CYxrKW
l:' 1V@\L|Y 使用参数耦合来设置系统 lQ}e"#< wG&+*,} /G>reG,G 自由参数: wu2AhMGmw 反射镜1后y方向的光束半径 ~6hG"t]: 反射镜2后的光束半径 BhMHT:m 视场角,这决定了离轴取向(这些值保存为全局变量) a%wK[yVp 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。 v {H3DgyG 对于此计算,应用了嵌入的参数耦合功能。 .)wj{(>TJ &M,"%w!
tv_Cn
w >VAZ^kgi 9t$%Tc#Z
,yC-QFQE z~g7O4# 自由参数: $LPu_FJ 反射镜1后y方向的光束半径 E"[^^<I 反射镜2后的光束半径 3x9O(;k 视场角,这决定了离轴取向(这些值保存为全局变量) N1V qK 基于光束发散角和直径(x和y方向)焦点,可以计算并设置反射镜的直径和距离z。 ;5*)kX Wu
71q= :*2+t- 如果这个例子评估20个参数,那么返回到光路图(LPD)。 +njE lB\"*K; .2xp.i{ 结果:使用GFT+进行光束整形 GQ-owH] \w
6%J77
%5_eos&<^) 328(W cZRLYOC 现在,利用几何场追迹+计算生成的光束剖面。 @" ~Mglgw nI4xK 3q:-98DT 由于离轴设置,光线分布显示出轻微的不对称形状。 zS:89y< Bx&.Tj 不过,场分布几乎是对称的(最好是使用伪色(false colors))。 tPS.r.0#^ xNNoB/DR 产生的相位是完全平坦的,产生的波前误差: f77uqv(Y -(n[^48K
B;8YX>r JH~v e file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_01_RT.lpd .P=uR8 JlsRP 结果:评估光束参数 *JG?^G"l 9 Byk/&$U xDBEs* 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。 P,"z 在这个例子中,我们对光束半径,发散角和M²值感兴趣。 iSxxy1R
+a&-'`7g N0c+V["s 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。 %r5&CUE5? 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) sBIqee'T ?6
file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_02_BeamShaping.lpd ^zGgvFf> g 1\4Jb 光束质量优化 OwP9=9}; :^SpKe(7 G'(
%8\ 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。 yZ,k8TJ", 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)。 VEd#LSh ~(B\X?v 结果:光束质量优化 &Ko}Pv _QtqQ~f !^ 6x64r 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。 M[_~7~4 vi0% jsI
>TsJ0E?3x OgrUP 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。) /U1GxX:P, (0W%YZ!&
@yaBtZUp3 file: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_03_BeamOptimization.lpd 9B'l+nP wCBL1[~C 反射镜方向的蒙特卡洛公差 %H-[u}s ;,'! 对于公差,在随机模式下我们使用参数运行特性。 *6Rl[eXS 'oTcx Jx ##u+[ ! 这意味着参数变化是的正态 Y[T;j p(k 44?5]C7
AnPm5i. xn@?CP`-y CBSJY&:K 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。 }QncTw0 这意味着,波前对对齐误差很敏感。 .,,?[TI ;0xCrE{l"
t2OXm 5DyN=[b file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_04_Tolerancing.run /Fh"Gl^ D{.%Dr? 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) KN~E9oGs D5T\X-+]O
2{p`"xX Oe$cM=Yf 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。 lIzJO$8cM 8t}=?:B+{ 总结 R_vZh| '[Oi_gE. 实现并分析高性能离轴和无色散反射光束整形装置。 Z6>:k,-Ot 1.模拟 4g\a$7r
通过使用光线追迹来验证反射光束整形设置。 q9WdJ!-^X 2.研究 ADv
a@P 为了计算场分布和评价光束参数,应用几何场追迹+(GFT+)引擎。 M|d[iaM, 3.优化 v_c'npC 通过使用显示出高斯整形孔径函数和经典场追迹引擎来优化M2参数。 Z
mi<Z 4.分析 (:+IS
W 通过应用蒙特卡罗公差来分析取向偏差的影响。 _5
tw1 > 可以使用VirtualLab Fusion非常有效地模拟和分析复杂的光束整形装置,尤其是离轴系统。为此,根据情况应用不同的模拟引擎。 QJdSNkc6 @aCg1Rm 参考文献 `yYgL@Zt [1]M. Serkan, H. Kirkici, and H. Cetinkaya, “Off-axis mirror based optical system design for circularization, collimation, and expansion of elliptical laser beams”, Appl. Optics 46, No. 22, 5489-5499 (2007). #yr19i ? {k?Y: 进一步阅读 FbFUZ^Zj A$XjzTR 进一步阅读 Q(]-\L' 获得入门视频 ,C&h~uRi#f - 介绍光路图 Q^MB%L;D - 介绍参数运行 D<++6HN 关于案例的文档 '12|:t&7 - BDS.0001: Collimation of Diode Laser Beam by Objective Lens 4#2iL+
- BDS.0002: Focus Investigation behind Aspherical Lens 0BaL!^> - BDS.0003: Optimization of a Lens Doublet for Laser Beam Focusing bk6$+T=> - BDS.0004: Focal Beam Size Reduction by Generating a Bessel Beam using Axicon Pair
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