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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) g8}/Ln*W' 8|V6Rg A% 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 ~eqX<0hf@ 0B1*N_.L@ c9iCH~ IN`05 Q 简述案例 l0[jepmpiT &bnF{~<\ 系统详情 JTl
37j 光源 "YHe]R>3s - 强象散VIS激光二极管 .|KxQn} 元件 wxr93$v - 光束准直和整形的反射元件(例如圆柱抛物面镜) xzIs,i}U - 具有高斯振幅调制的光阑 ZK3?"|vhC 探测器 =4+UX*&i?. - 光线可视化(3D显示) )!p=0&z@{ - 波前差探测 ]#))#-&1 - 场分布和相位计算 %+FM$xyJ - 光束参数(M2值,发散角) yBht4"\Al 模拟/设计 1wqCoDgkp - 光线追迹(Ray Tracing:):基本系统预览和波前差计算 pg*'2AT - 几何场追迹+和经典场追迹(Geometric Field Tracing Plus (GFT+) & Classic Field Tracing): d<(1^Rto 分析和优化整形光束质量 eJ$?T7aUf 元件方向的蒙特卡洛公差分析 D@5&xd_@4 tCtR(mG=A 系统说明 Zdj~B1 #qm<4]91
Yca9G?^\v 模拟和设计结果 ,LWM}L Vg6?a
bo\|mvB~ 场(强度)分布 优化后 数值探测器结果 "op1x to 9v0.]
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H*EQ%BLW^, t*e+[
总结 9BNAj-Xa RAXqRP,iw 实现和分析高性能离轴和无色散反射光束整形装置。 -!(3fO: 1.模拟 B;hc|v{( 使用光线追迹验证反射光束整形装置。 o(C({]UO/ 2.评估 Z]uN9c 应用几何场追迹+(GFT +)引擎来计算场分布和评价光束参数。 xgsD<3 3.优化 J0mY=vX 利用一个具有高斯形状孔径函数的光阑和经典场追迹引擎来优化M2参数。 fcD$km 4.分析 1}KNzMHk9 通过应用蒙特卡罗公差来分析方向偏差的影响。 `S{< $:D "{qhk{ 对于复杂的光束整形装置,特别是离轴系统,可以使用VirtualLab来进行高效的模拟和分析。模拟过程中,根据情况应用不同的模拟引擎。 JR'Q Th:z _6^ vxlF 详述案例 dGP*bMCT =u${2= 系统参数 \qV5mD]"M /$&~0pk 案例的内容和目标 T*-*U/ `
n@[=l~ 在BDS.0001,BDS.0002,BDS.0003和BDS.0004案例中,研究了折射光束传输系统。 !ssE >bDa /=,^fCCN
!*?&V3! 目标是准直并对称由激光二极管发射的高斯光束。 Qaq{UW 之后,研究并优化整形光束的质量。 V*U"OJ% 另外,探讨了镜像位置和倾斜偏差的影响。 REQ2pfk0 f==o
模拟任务:反射光束整形设置 sjWhtd[fgG 引入的反射光束整形装置是基于一个反射镜系统,此系统由两个抛物面圆柱反射镜镜与抛物面截面反射镜组成。焦点距离和镜子的位置取决于输入光束的发散角。 |>jlY| Ud`V"X
<)?H98S E
Jq=MP
.Z'CqBr[: }@!d(U* 规格:像散激光光束 `:i|y 3vQ?vS|2 由激光二极管发出的强像散高斯光束 Crm](Z? 忽略发射区域在x和y方向可能发生的移动 SO]x^+[ b;9v.MZ4>g
1g2%f9G ;T-i+_
IC92lPM } tojJQ6;J 规格:柱形抛物面反射镜 i ,4 =
fuF]yL% 有抛物面曲率的圆柱镜 +qD4`aI 应用用锥形常数.-1来实现锥形界面 H8Pil H 曲率半径等于焦距的两倍 <W|{zAyv I;uZ/cZ|/ rTDx|pvYx 规格:离轴抛物面圆柱镜(楔型) -58r*[=8 7bQ#M )} 对称抛物面镜区域用于光束的准直 @ DU]XKv 从VirtualLab元件目录使用离轴抛物面镜(楔型) _d
A-{ 离轴角决定了截切区域 s-*8= Vy-H3BR 规格:参数概述(12° x 46°光束) 7:mM`0g! 04WKAP'c
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5t:4% csH1X/3ha\ 光束整形装置的光路图 XHlPjw Ju)2J?Xs5
,5t.0XqS 由于VirtualLab的相对坐标系统,则仅需设置z方向的距离。 '`/1?,= 因为离轴抛物面镜的位置是相对于它的焦点,那么到反射镜2的距离z必须是负的。 QIBv}hgcy 7{."Y@ 反射光束整形系统的3D视图 .;/@k%> yY`<t
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<=D.u Zo-s_6uC 光学元件的定位可以通过使用3D系统视图来显示。 YUM%3 绿线表示生成的光轴,由VirtualLab的基础定位方法生成(仅仅设置了距离z和倾角)。 r}D`15IHJ afGb}8
Q9 详述案例 /bfsC&
3 ^[\F uSL 模拟和结果 {B\ar+ 9> @~QW~{y 结果:3D系统光线扫描分析 ,Z&"@g 首先,应用光线追迹研究光通过光学系统。 rguC#Xt!4 使用光线追迹系统分析仪进行分析。 y5|`B( WH/r$.& file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_01_RT.lpd .CQ
IN] iD jP@H$$-=wH 使用参数耦合来设置系统 bYgrKz@uK p&:RSO {xr4CDP 自由参数: &0Wv+2l@ 反射镜1后y方向的光束半径 ran
Q_\ 反射镜2后的光束半径 <CzH'!FJN 视场角,这决定了离轴取向(这些值保存为全局变量) f{^C+t{r 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。 ASR"<] 对于此计算,应用了嵌入的参数耦合功能。 oBifESJ 0K@s_C=n#
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yo Ol{)U;,` _Bb/~^
nFX8:fZ$> ~O
65=8 自由参数: :&&Ps4\Sq 反射镜1后y方向的光束半径 wrac\. 反射镜2后的光束半径 ?9OiF-:n 视场角,这决定了离轴取向(这些值保存为全局变量) hi`\3B 基于光束发散角和直径(x和y方向)焦点,可以计算并设置反射镜的直径和距离z。 3oE *86 M-T&K%/lW x AkM_< 如果这个例子评估20个参数,那么返回到光路图(LPD)。 _dmgNbs Z[ZqQ` 7N Q.DtC 结果:使用GFT+进行光束整形 1EyM,$On u"?cmg<.1
{S'xZ._= ?VCb@&* `:}GE@] 现在,利用几何场追迹+计算生成的光束剖面。 Ip4CC' `k
a!`nfo H}dsd=yO 由于离轴设置,光线分布显示出轻微的不对称形状。 /V$[M g$EjIHb 不过,场分布几乎是对称的(最好是使用伪色(false colors))。 V[HHP_ ]+
XgH#I 产生的相位是完全平坦的,产生的波前误差: Jc-0.^]E} C-@@`EP
df&d+jY IgG@v9' file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_01_RT.lpd N$6Rg1 >]&LbUW+ 结果:评估光束参数 }ytc oIuLf !FA^~ =zK7`5 从生成的整形光束场分布,可以评估光束参数。 可以直接通过使用探测器界面实现。 !D7/Ja 在这个例子中,我们对光束半径,发散角和M²值感兴趣。 '<^%>R2
=L#tSa=M" ;Tvy)*{ 整形光束在x和y方向上显示了一个几乎相同的半径。 发散角大约是4urad。 p6A"_b^ M²值明显高于1。(与理想高斯光束相比,高M²值是由光束偏离引起的) gX{V>T(< qg 4:Vq file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_02_BeamShaping.lpd ]mn(lK -9UQs.Nv 光束质量优化 wbUpD( Vx~[;*{,C9 0N;Pb(%7UU 通常,使用合适的高斯调制光阑以用于优化M²值。 因此,我们使用测量的半径作为腰束半径(消除发散角)来生成一个高斯光束。 `2o/W]SSk 之后,将接收场转换成一个透射函数。 将该传输函数用作光阑(在一个透射函数元件中)。 !BIq>pO%Ui (fUXJ$ 结果:光束质量优化 fM]zD/ g erdWGUfQOe WID4 {>G2 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。 Gm}ecW N>z_uPy{A
Zh)Qq?H 0vqXLFf 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。) qq]ZkT} c]P`U(q9TV
p,* rVz[Y file: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_03_BeamOptimization.lpd RnE=T/VZJ d(jd{L4d 反射镜方向的蒙特卡洛公差 Eyxw.,rB/ pUZbZ
U 对于公差,在随机模式下我们使用参数运行特性。 JpvE c!cli razVO]]E V)mRG`L 这意味着参数变化是的正态 w`bojM@e1 'gxSHqeI2
fLa 7d?4 k#_B^J&d *r6+Vz 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。 2ro4{^(_ 这意味着,波前对对齐误差很敏感。 c`yLn%Of% :rnn`/L
Du k v[/60 YLVIn_\} file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_04_Tolerancing.run 6+b!|`?l+ 02g}}{be8 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) Smzy EMT x{`>Il
6J9^:gXW~ y m<3 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。 )@Fuw* AifnC4 总结 CPWe ( Cb~_{$ A 实现并分析高性能离轴和无色散反射光束整形装置。 f7c%Z:C#Y 1.模拟 ]mYT!(} 通过使用光线追迹来验证反射光束整形设置。 `rzgC \ 2.研究 LE%3..
! 为了计算场分布和评价光束参数,应用几何场追迹+(GFT+)引擎。 p}$VBl$' 3.优化 ;i\m:8!; 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。 S
'S|k7Lp 4.分析 Tp2 `eY5 通过应用蒙特卡罗公差来分析取向偏差的影响。 w~wpm7 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。 }SIUsh' ]|ew!N$ar= 参考文献 uO8z . [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). 'B ocMjRA 3e+ Ih2 进一步阅读
pbM~T(Y8 &sleV5V 进一步阅读 [LDsn]{ 获得入门视频 &,/_"N"?D - 介绍光路图 Bj5_=oo+d - 介绍参数运行 }wJ-*By{+ 关于案例的文档 MO|aN, - BDS.0001: Collimation of Diode Laser Beam by Objective Lens lArYlR} - BDS.0002: Focus Investigation behind Aspherical Lens 3@P
2]Q~D - BDS.0003: Optimization of a Lens Doublet for Laser Beam Focusing Goa0OC, - BDS.0004: Focal Beam Size Reduction by Generating a Bessel Beam using Axicon Pair
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