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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) "p[3^<~uQ sU/vXweky" 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 BOv ^L?)*Z eQ<GNvm luJNdA:t& *A0*.>@N 简述案例 y 7z)lBy\ [Xww`OUsh 系统详情 x M{SFF 光源 t:n$9WB) - 强象散VIS激光二极管 N'Vj& DWC 元件 M|7][!<G! - 光束准直和整形的反射元件(例如圆柱抛物面镜) 6E9o*YSk - 具有高斯振幅调制的光阑 W
Haf}.V 探测器 # ELYPp]6 - 光线可视化(3D显示) "8E=*2fcw - 波前差探测 YMj iJTl - 场分布和相位计算 =]o2{d - 光束参数(M2值,发散角) tv5N
wM 模拟/设计 a\KM^jrCD - 光线追迹(Ray Tracing:):基本系统预览和波前差计算 #wJ^:r-c` - 几何场追迹+和经典场追迹(Geometric Field Tracing Plus (GFT+) & Classic Field Tracing): S$/SFB$)~W 分析和优化整形光束质量 r|y\FL 元件方向的蒙特卡洛公差分析 A-u!{F HahA} Q 系统说明 =)J)xH!N Ss:'HH4
czK}F/Sg ` 模拟和设计结果 ~J
>Jd 3?TUt{3g
eF?jNO3 场(强度)分布 优化后 数值探测器结果 r9p ((ir s\(@f4p
" s/ws
n>,? V3ly G6qFAepwi 总结 _p<wATv?7t zUWeOR'X 实现和分析高性能离轴和无色散反射光束整形装置。 TJ|do`fw> 1.模拟 $|VdGRZ1 使用光线追迹验证反射光束整形装置。 [-^xw1: 2.评估 4wx{i6 应用几何场追迹+(GFT +)引擎来计算场分布和评价光束参数。 pv^: G; 3.优化 QN#tj$x 利用一个具有高斯形状孔径函数的光阑和经典场追迹引擎来优化M2参数。 <2wC)l3j* 4.分析 f||S?ns_ 通过应用蒙特卡罗公差来分析方向偏差的影响。 ?y,KN}s_ ktM7L{Nz 对于复杂的光束整形装置,特别是离轴系统,可以使用VirtualLab来进行高效的模拟和分析。模拟过程中,根据情况应用不同的模拟引擎。 #;h>
x fsWPU]\) 详述案例 mqDI'~T9 u !E^\)=E)P 系统参数 CDT;AdRw7 PR%n>a# 案例的内容和目标 T%E/k#
)q JO~62='J 在BDS.0001,BDS.0002,BDS.0003和BDS.0004案例中,研究了折射光束传输系统。 w`atk=K J^zB5W,)
&td 目标是准直并对称由激光二极管发射的高斯光束。 WsT 之后,研究并优化整形光束的质量。 xF*i+'2 另外,探讨了镜像位置和倾斜偏差的影响。 8&CQx* n^<J@uC 模拟任务:反射光束整形设置 z7pw~Tqlz 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。 O"wo&5b_ m14'u GC
W9S6
SO^\ H% FP!03
W*2P+H% P!lfk:M^; 规格:像散激光光束 bd2QQ1[1vh &,* ILz 由激光二极管发出的强像散高斯光束 SQ<{X/5 忽略发射区域在x和y方向可能发生的移动 4ZkaH(a1 Z7k ku:9
}taG/kE62 }(K1=cEaL
BW ux! cGlpJ)'-{ 规格:柱形抛物面反射镜 NTVaz. vSo1WS 有抛物面曲率的圆柱镜 2"WP>>b80 应用用锥形常数.-1来实现锥形界面 ,x?Jrcx~'C 曲率半径等于焦距的两倍 vVSf'w z6|kEc"{ SeLFubs_ 规格:离轴抛物面圆柱镜(楔型) 5yjG\~ D5Z)"~' 对称抛物面镜区域用于光束的准直 %eGI]!vf 从VirtualLab元件目录使用离轴抛物面镜(楔型) u1>WG?/` 离轴角决定了截切区域 tRNMiU ]1MZ:]k 规格:参数概述(12° x 46°光束) ,:0!+1 Hk$do`H-=Y
;O~%y' 6NQ`IC 光束整形装置的光路图 &w:0ad| <@c@`K
7Dw.9EQ 由于VirtualLab的相对坐标系统,则仅需设置z方向的距离。 AEUR`. 因为离轴抛物面镜的位置是相对于它的焦点,那么到反射镜2的距离z必须是负的。 h<qi[d4X ]l`V#Rd 反射光束整形系统的3D视图 +^%)QH>9 ):fu]s"
O\h%ZLjfO AYDAt5K_ 光学元件的定位可以通过使用3D系统视图来显示。 "BIhd*K[~ 绿线表示生成的光轴,由VirtualLab的基础定位方法生成(仅仅设置了距离z和倾角)。 V;gC[7H hsJGly5H 详述案例 {U4{v=,!I fS p 模拟和结果 EAE#AB-A ;@O8y\@ 结果:3D系统光线扫描分析 n6 wx/: 首先,应用光线追迹研究光通过光学系统。 s.a @uR^ 使用光线追迹系统分析仪进行分析。 ->Fsmb+R 5?|y%YH;R\ file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_01_RT.lpd @\+UTkl8 O`Htdnu 使用参数耦合来设置系统 V0n8fez
b <[=[|DS l -b34Wz( 自由参数: Oq(FV[N7t 反射镜1后y方向的光束半径 B_C."{G 反射镜2后的光束半径 |)mUO:* 视场角,这决定了离轴取向(这些值保存为全局变量) Q8_5g$X\ 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。 }H/94]~tH 对于此计算,应用了嵌入的参数耦合功能。 *2/6fhI[p iz+,,UH
/=QsZ,~xo HUbXJsSP s !II}'Je
gx2v(1?S :Ye~I;"8 自由参数: 9l,8:%X_ 反射镜1后y方向的光束半径 fT<3~Z>m 反射镜2后的光束半径 ?.ofs} 视场角,这决定了离轴取向(这些值保存为全局变量) }a%Wu 7D 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。 .tsXQf DLO#_t^v. |BO5<`&I 如果这个例子评估20个参数,那么返回到光路图(LPD)。 }S%}%1pG7 g^U-^f MfA%Xep 结果:使用GFT+进行光束整形 9e&*++vf k8cR`5@PK
89W8cJ$yW w)h"?'m~ @f-rS{ 现在,利用几何场追迹+计算生成的光束剖面。 Q[lkhx|.B S)"vyGv TC
;Aj|)N 由于离轴设置,光线分布显示出轻微的不对称形状。 knWI7 L>N)[;| 不过,场分布几乎是对称的(最好是使用伪色(false colors))。 r%LG>c`^ Z7Nhb{ 产生的相位是完全平坦的,产生的波前误差: S-brV\v7 2(GLc*B>
S Z &[o&H W7 +Q&4Y file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_01_RT.lpd D:(h^R0; UYpln[S 结果:评估光束参数 Ae<;b Of rNgAzH zj=F4]w 从生成的整形光束场分布,可以评估光束参数。 可以直接通过使用探测器界面实现。 (e<p^TJ] 在这个例子中,我们对光束半径,发散角和M²值感兴趣。 Nt[&rO3s
=g=Vv"B_ L)Da1<O 整形光束在x和y方向上显示了一个几乎相同的半径。 发散角大约是4urad。 u7-0? M²值明显高于1。(与理想高斯光束相比,高M²值是由光束偏离引起的) \d w ["k x/ P\qI file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_02_BeamShaping.lpd C+gu'hD lPz5.(5' 光束质量优化 ; d} h5))D! M|>-q 通常,使用合适的高斯调制光阑以用于优化M²值。 因此,我们使用测量的半径作为腰束半径(消除发散角)来生成一个高斯光束。 pf0uwXo 之后,将接收场转换成一个透射函数。 将该传输函数用作光阑(在一个透射函数元件中)。 P?y{9H* uJ,I6P~9 结果:光束质量优化 B_%O6 a0
w KpO%)M!/Z# 由于通过高斯孔径传播,光束显示出理想高斯形状。 因此,M²值在两个方向上几乎都是1。 MO79FNH2\ "~IGE3{
tNW0 C] %'dsb7n 然而,光束半径是略有减少。(光束半径显示在最后一张幻灯片是由于其偏离了理想高斯。) );^{;fLy% PmDar<m
>Wj8[9zf file: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_03_BeamOptimization.lpd [_p&,$z8[ l`{JxVg 反射镜方向的蒙特卡洛公差 H3S u'3 iHyA;'!Os 对于公差,在随机模式下我们使用参数运行特性。 Y FW0 Pu!%sG jD +]{PEnJ 这意味着参数变化是的正态 q5~fU$ , YZp]vlm~
B 6,X) hfQ^C6yR PPNZ(j 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。 /?:]f 这意味着,波前对对齐误差很敏感。 Yc
V*3` QBT_H"[
+'?axv6e h}P"" file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_04_Tolerancing.run t`A5wqm rjT!S1Hs 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) YCB=RT]&` HLDg_ On8
)TgjaR9G FYeUz$/ 由于波前差和因此校准的偏差更大,M²值明显增加。可以使用高斯孔径来减少。 {\-IAuM Q,xKi|$r 总结 N/mC,7Q jo=,j/,l 实现并分析高性能离轴和无色散反射光束整形装置。 `LCxxpHi| 1.模拟 }^B=f_Ag 通过使用光线追迹来验证反射光束整形设置。 Nc :>] 2.研究 |70Lh+ 为了计算场分布和评价光束参数,应用几何场追迹+(GFT+)引擎。 q P>Gre 3.优化 ,LJX 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。 ||k^pzj% 4.分析 $+a2CZs! 通过应用蒙特卡罗公差来分析取向偏差的影响。 To19=,: 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。 |Xl,~-. l=<
: 参考文献 kculHIa\. [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). Wtwh.\Jba ~4+=C\r 进一步阅读 bi[gyl# "5R8Zl+ 进一步阅读 *.0#cP7 " 获得入门视频 bPtbU:G - 介绍光路图 z,B'I.)M - 介绍参数运行 O486:tF 关于案例的文档 ryp@<}A]!d - BDS.0001: Collimation of Diode Laser Beam by Objective Lens E`SFr - BDS.0002: Focus Investigation behind Aspherical Lens ~;0J4hR - BDS.0003: Optimization of a Lens Doublet for Laser Beam Focusing hE>i~:~R - BDS.0004: Focal Beam Size Reduction by Generating a Bessel Beam using Axicon Pair
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