| infotek |
2024-11-12 07:57 |
反射光束整形系统
光束传输系统(BDS.0005 v1.0) rq1kj 8%2 Ij#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 @gqw]_W N#u8{\ |8] {a3kn\6H0 0 `!Q-G7 简述案例 UC1!J
=f 7RP_
^Cr+ 系统详情 `oMeR]~ 光源 K7hf m%`N - 强象散VIS激光二极管 BY0|exW 元件 <nvWC/LU - 光束准直和整形的反射元件(例如圆柱抛物面镜) @g75T` N - 具有高斯振幅调制的光阑 ys/mv'#> 探测器 >-w=7,?'?z - 光线可视化(3D显示) UPKi/)C; - 波前差探测 x}.d`= - 场分布和相位计算 U R@BSK' - 光束参数(M2值,发散角) &{ {DS 模拟/设计 \B2d(=~4 - 光线追迹(Ray Tracing:):基本系统预览和波前差计算 <s-@!8*( - 几何场追迹+和经典场追迹(Geometric Field Tracing Plus (GFT+) & Classic Field Tracing): Nr"N\yOA/ 分析和优化整形光束质量 ]|N4 #4 元件方向的蒙特卡洛公差分析 j/9QV ,0Zn hS)kq 系统说明 M_1Tx , Ln
x~;EH6$5'/ 模拟和设计结果 H\I!J@6g F36ViN\b
B~>cNj< 场(强度)分布 优化后 数值探测器结果 qd+[ShrhqZ VxN64;|=
R*@[Pg*
d_C4B ;a#*|vx 总结 JYd7@Msfc DAnb.0 实现和分析高性能离轴和无色散反射光束整形装置。 F:J7|<J^F 1.模拟 naIv= 使用光线追迹验证反射光束整形装置。 ZB[(Tv1 2.评估 5$oewjLO 应用几何场追迹+(GFT +)引擎来计算场分布和评价光束参数。 qijcS2E6S 3.优化 Ao":9r[V 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。 +SQjX7]% 4.分析 PDIclIMS'F 通过应用蒙特卡罗公差来分析方向偏差的影响。 JT|u;Z*n Q)S>VDLA 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。 C,r`I/; ufCqvv>' 详述案例 rAx"~l.= ~*!u 系统参数 "XNu-_$N<a iS"8X#[]N 案例的内容和目标 5_)@B]~nM y?#9>S >:\ 在BDS.0001,BDS.0002,BDS.0003和BDS.0004案例中,研究了折射光束传输系统。 S9p?* VD24X
NQC3!=pQ}Y 目标是准直并对称由激光二极管发射的高斯光束。 n}A?jOSAe 之后,研究并优化整形光束的质量。 ]G0dS
Fh{j 另外,探讨了镜像位置和倾斜偏差的影响。 +~d1;0l| r!$'!lCR 模拟任务:反射光束整形设置 %l}Q?Z 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。 kT^*>=1 i_u
{5 U;
's[BK/ 2vc\=
{y-2 ~XUOW Y75 规格:像散激光光束 .G}k/`a dC`tN5 由激光二极管发出的强像散高斯光束 UP;Q= t 忽略发射区域在x和y方向可能发生的移动 wmo{YS3t| lc[XFc
mz\NFC< VLsh=v
QqtC`H\ Y{Da+ 规格:柱形抛物面反射镜 F>dwL bnb rH_Jh}Y 有抛物面曲率的圆柱镜 \sK:W|yy 应用用锥形常数.-1来实现锥形界面 k6Ihc?HL 曲率半径等于焦距的两倍 2{ o0@ 84=-Lw B0oxCc/'sZ 规格:离轴抛物面圆柱镜(楔型) M8';%=@ 4:vTxNs&S 对称抛物面镜区域用于光束的准直 u#`+[AC` 从VirtualLab元件目录使用离轴抛物面镜(楔型) W+gpr|R2 离轴角决定了截切区域 FY]pv6@ /_V'DJV 规格:参数概述(12° x 46°光束) l'U1
01M>F .^i<xY
{A|bBg1! ITyzs4"VV 光束整形装置的光路图 } ^"0T-ua |q;Al
z{
mD7}t 由于VirtualLab的相对坐标系统,则仅需设置z方向的距离。 cd!|Ne>fe 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。 {j?7d; 'j -!cIesK;< 反射光束整形系统的3D视图 '61i2\[lZQ k6@b|
Z>8eD|m%2 F>N+<Z 光学元件的定位可以通过使用3D系统视图来显示。 :NuR>~ 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)。 c45tmul IAI(Ix 详述案例 BCx!0v?9 _gKu8$o=- 模拟和结果 ~%s}S ^'vIOq-1v 结果:3D系统光线扫描分析 o/cr{>"N 首先,应用光线追迹研究光通过光学系统。 jYWw.g< 使用光线追迹系统分析仪进行分析。 3 jF|Ic HA!t$[_Ve file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_01_RT.lpd LeSHRoD hK(tPl$ 使用参数耦合来设置系统 EKuSnlTXba @`w n<%o$ 5`~mqqR5 自由参数: -es"0wS<u 反射镜1后y方向的光束半径 D`VFf\7 反射镜2后的光束半径 ?*H9-2W@ 视场角,这决定了离轴取向(这些值保存为全局变量) 'T7 x@a`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。 HzvlF0f 对于此计算,应用了嵌入的参数耦合功能。 e .l!3xY2' s qpGrW.
V^n0GJNo o.Oq__ >$H 0|XKd24BN
WPo:^BD 5 y 自由参数: Ox qguT, 反射镜1后y方向的光束半径 vXdZmYrC 反射镜2后的光束半径 Oz{%k#X- 视场角,这决定了离轴取向(这些值保存为全局变量) Zu21L3 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。 -7%X] |]W2EV ,b sDC*J\X 如果这个例子评估20个参数,那么返回到光路图(LPD)。 VFj(M
j`}G J8<J8x4 DM),|Nq" 结果:使用GFT+进行光束整形 M2@;RZ(| Hi7y(h?wj
C\Vg{&' 2z_2.0/3 }`o?/!X 现在,利用几何场追迹+计算生成的光束剖面。 JA^v e1/sqXWo 3o6RbW0[
由于离轴设置,光线分布显示出轻微的不对称形状。 6/tI8H3E f:woP7FP 不过,场分布几乎是对称的(最好是使用伪色(false colors))。 a1c1k} ?j{C*|yHO 产生的相位是完全平坦的,产生的波前误差: kl}Xmw{tJ ,9of(T(~
3`F) AWzdr " aq'R(/`c file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_01_RT.lpd )TJS4? 8=;k" 结果:评估光束参数 WE6\dhJ< 4=[7Em?oLb t'1Y@e 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。 {fDTSr?/ 在这个例子中,我们对光束半径,发散角和M²值感兴趣。 6f)2 F<
7
Tu m_aI K84^Oq 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。 bRo|uJ:d 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) +dW|^I{H} 6bO~/mpWT~ file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_02_BeamShaping.lpd _P7tnXww @ -:]P8 光束质量优化 h7yqk4'Lq sZhMa> iL]'y\?lv 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。 06mlj6hV 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)。 <l,o&p,>|c +wO#'D 结果:光束质量优化 `BY&>WY[ T:iP="?{ p(JlvJjo 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。 kH948<fk3 3l1cyPv
[A2`]CE<@ Y&.UIosWb 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。) F<&!b2)ML $_;e>*+x
,h]o> file: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_03_BeamOptimization.lpd 1Sz A3c !#yq@2QX 反射镜方向的蒙特卡洛公差 ,IHb+ K )_7>nuQ6 对于公差,在随机模式下我们使用参数运行特性。 (bp9Pj w ]wVk+%e ZWUP^V 这意味着参数变化是的正态 SA"p\}"
An`3Ex[
OO) ~HV4\ eU@Cr7@,| t=
#&fSR 对于这个例子,假设每个反射镜都有±0.1°的角度偏差(绝对的方向)。 由于这个偏差,整形光束的波前差明显增加。 L1{GL #qV 这意味着,波前对对齐误差很敏感。 'tgKe!-@ 6IcNZ!j98
u{<"NR h 3VO2,PCZ file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_04_Tolerancing.run Z8O n%Mx{" NpP')m!`} 第一个随机公差的典型强度分布:(相应的均方根波前差:1.08λ,40.4λ,140λ) CY:d`4 k?B[>aQn.0
A7_4.VH g|X ;ahTT 由于波前差和因此校准的偏差更大,M²值明显增加。可以使用高斯孔径来减少。 1{x.xi"A/ Sl2iz? 总结 0|4%4Mt 'dG%oDHX]P 实现并分析高性能离轴和无色散反射光束整形装置。 sic"pn],U 1.模拟 <xpph
t< 通过使用光线追迹来验证反射光束整形设置。 o G*5f 2.研究 z;tI D~Y 为了计算场分布和评价光束参数,应用几何场追迹+(GFT+)引擎。 XN=67f$Hw 3.优化 }Db[ 4 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。 (IqZ@->nw 4.分析 5|0,X<& 通过应用蒙特卡罗公差来分析取向偏差的影响。 S{t +>/ 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。 7cP@jj ;ea]$9 参考文献 Qj{8?lew [1]M. Serkan, H. Kirkici, and H. Cetinkaya, “Off-axis mirror based optical system design for circularization, collimation, and expansion of elliptical laser beams”, Appl. Optics 46, No. 22, 5489-5499 (2007). } p
FQRSOZ &F:IIo7 进一步阅读 p@!nYPr. `_I@i]i^ 进一步阅读 h0--B]f@ 获得入门视频 2,2Z`X - 介绍光路图 Pt:e!qX) - 介绍参数运行 GG064zPq7 关于案例的文档 ,_aM`%q?Fj - BDS.0001: Collimation of Diode Laser Beam by Objective Lens <#=N
m0S$ - BDS.0002: Focus Investigation behind Aspherical Lens u-Ddq~;| - BDS.0003: Optimization of a Lens Doublet for Laser Beam Focusing XgN` 7!Z - BDS.0004: Focal Beam Size Reduction by Generating a Bessel Beam using Axicon Pair
|
|