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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) CV$],BM Lf:uNl*D 二极管激光光束使用无色散离轴反射装置进行准直和整形 RjJU4q &"_u}I&\ rOW-0B+N rQ4*k'lA: 简述案例 sUl6hX4 %CZ-r"A 系统详情 lX:|iB 光源 >}~#>Ru - 强象散VIS激光二极管 0Q"u#V Sp 元件 }14{2=!Q - 光束准直和整形的反射元件(例如圆柱抛物面镜) U(&oj e - 具有高斯振幅调制的光阑 M-NV_W&M 探测器 71#I5*8 - 光线可视化(3D显示) -71dN0hWh - 波前差探测
qLncn}oNM - 场分布和相位计算 h9$ Fx - 光束参数(M2值,发散角) PIA)d-Z 模拟/设计 O#nR>1h - 光线追迹(Ray Tracing:):基本系统预览和波前差计算 ?3z- _8# - 几何场追迹+和经典场追迹(Geometric Field Tracing Plus (GFT+) & Classic Field Tracing): fsO9EEn7X 分析和优化整形光束质量 Jxf~&!zR 元件方向的蒙特卡洛公差分析 {P8[X@Lu [MX;,%;; 系统说明 0YH+B 2Zuq?1=
c_{z(W" 模拟和设计结果 +c:3o* @Un/c:n
M"q[ p 场(强度)分布 优化后 数值探测器结果 -@^Zq} 78n=nHS
@J[6,$UVu
LW#M@ L~{_!Q 总结 ci,+Bjc ArLvz5WV 实现和分析高性能离轴和无色散反射光束整形装置。 -O:_!\uA
1.模拟 hf!|\f 使用光线追迹验证反射光束整形装置。 k'`m97B 2.评估 Q_*_?yf 应用几何场追迹+(GFT +)引擎来计算场分布和评价光束参数。 *, Ld/O;s 3.优化 ,O=a*%0rt 利用一个具有高斯形状孔径函数的光阑和经典场追迹引擎来优化M2参数。 y$Zj?Dd# 4.分析 c- $Gpa}M 通过应用蒙特卡罗公差来分析方向偏差的影响。 XXmE+aI 1`f_P$&Z_J 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。 ;y?);!g dYFzye 详述案例 >: 0tA{bV GYRYbiwqdi 系统参数 UbJ*'eoX QrD o|GtE 案例的内容和目标 %/"Oxi^G {TSY|D2 在BDS.0001,BDS.0002,BDS.0003和BDS.0004案例中,研究了折射光束传输系统。 NCeaL-y7 Qx|H1_6
E
?2O( 目标是准直并对称由激光二极管发射的高斯光束。 @b&84Gn2
r 之后,研究并优化整形光束的质量。 *#>F.#9 另外,探讨了镜像位置和倾斜偏差的影响。 WiNT;v[ p?(L'q"WK 模拟任务:反射光束整形设置 hVoNw6fE 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。 R U"/2i xtV[p4U
yT OyDm- 4YG/`P
uE_c4Hp 33l>{(y 规格:像散激光光束 %:6?Y%`*[ _cJ[
FP1 由激光二极管发出的强像散高斯光束 ul7o%Hs 忽略发射区域在x和y方向可能发生的移动 r2*<\ax noVa=aU^
!jX4`/n2 _fTwmnA
PY\PUMF> Q}%tt=KD 规格:柱形抛物面反射镜 2F_
R/{D SDJH;c0 有抛物面曲率的圆柱镜 A//?6OJx? 应用用锥形常数.-1来实现锥形界面 8@K^|xeQ 曲率半径等于焦距的两倍 |qcD; qV1O-^&[f= S*W;%J5 规格:离轴抛物面圆柱镜(楔型) ;|ub!z9GG dZ2%S''\ 对称抛物面镜区域用于光束的准直 :1fagaPg 从VirtualLab元件目录使用离轴抛物面镜(楔型) o.:p_(|hI 离轴角决定了截切区域 I %_MV *DeTqO65 规格:参数概述(12° x 46°光束) <dR,' R|,7d:k
.:1qK<vz 7|YrdK< 光束整形装置的光路图 M8W# io GKtS6$1d#
,\ldz(D?+ 由于VirtualLab的相对坐标系统,则仅需设置z方向的距离。 Fxd{ Zk` 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。 2=*=^)FNI 6XUuGxQV/ 反射光束整形系统的3D视图 gtU1'p" IhonnLLW
hq_~^/v\ /lD?VE 光学元件的定位可以通过使用3D系统视图来显示。 W|c.l{A5Q 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)。 <+E%E4 *K!++k!Ixa 详述案例 -e>|kPfv! \P?ToTTV 模拟和结果 hb^!LtF#Y <)#kq1b? 结果:3D系统光线扫描分析 ym%slg 首先,应用光线追迹研究光通过光学系统。 $C_M&O} 使用光线追迹系统分析仪进行分析。 3;/?q u}jrfKdE file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_01_RT.lpd 2"/yEg*= 2_pz3<,\ 使用参数耦合来设置系统 : }?{@#Z l8wF0| -CBD|fo[h 自由参数: [8]m8=n 反射镜1后y方向的光束半径 c~tAvDX 反射镜2后的光束半径 I-:`cON=G 视场角,这决定了离轴取向(这些值保存为全局变量) } p'8w\C$ 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。 n6f3H\/P& 对于此计算,应用了嵌入的参数耦合功能。 l]5% :c4kBl%gJ
?SX_gYe9 m^tNqJs8
f!g<3X{=
31XU7A Q=+8/b 自由参数: J?jeYW 反射镜1后y方向的光束半径 hx!`F 反射镜2后的光束半径 vjTwv+B" 视场角,这决定了离轴取向(这些值保存为全局变量) ]h@{6N'oNS 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。 Dd/}Ya(Gi !<Z{@7oH `"Dy%&U 如果这个例子评估20个参数,那么返回到光路图(LPD)。 _T~H[&Hl 3?ba
1F0Nw i$O#%12l 结果:使用GFT+进行光束整形 JuJ5qIal V\zsDP
N(R,8GF5G i QqbzOY r<(kLpOH% 现在,利用几何场追迹+计算生成的光束剖面。 N1?
iiv q3\!$IM. M[,^KJ! 由于离轴设置,光线分布显示出轻微的不对称形状。 *|'}v[{v^9 +"=~o5k3Q 不过,场分布几乎是对称的(最好是使用伪色(false colors))。 `@$YlFOW #NF+UJYJ&' 产生的相位是完全平坦的,产生的波前误差: 7SHo%bA :yD@5)
8|<f8Z65! 7ukDS] file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_01_RT.lpd 4~WlP,,M )/TVJAJ 结果:评估光束参数 bX{PSjD mh8nlB EG1x 从生成的整形光束场分布,可以评估光束参数。 可以直接通过使用探测器界面实现。 qS82/e)7 在这个例子中,我们对光束半径,发散角和M²值感兴趣。 L&HzN{K
w{ m#Yt ~[;{ 整形光束在x和y方向上显示了一个几乎相同的半径。 发散角大约是4urad。 2o}8W7y M²值明显高于1。(与理想高斯光束相比,高M²值是由光束偏离引起的) 6cZ C =0Y'f](2eW file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_02_BeamShaping.lpd zf")|9j .Bijc G 光束质量优化 *EE|?vn "2K|#,%N |vN$"mp^a 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。 <M>#qd@c
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)。 h=mv9=x Faw. GU 结果:光束质量优化 nTQ (JDf WFks|D:sB rN'k4V"K 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。 Ot"(uW4$[ 6!o/~I#
,XP@ pi *Ag, kW" 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。) n]Ebwznt- Z~B+*HF
33S`aJ file: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_03_BeamOptimization.lpd th;]Vo )S"o{N3B 反射镜方向的蒙特卡洛公差 \ !6t zkvH=wL 对于公差,在随机模式下我们使用参数运行特性。 &A#90xzF }8X:?S
% _4De!q0( 这意味着参数变化是的正态 J]_)gb'1BR $M%}Oz3*
ol1AD: Ho Z 'Zd[."s HJ(=?TU 对于这个例子,假设每个反射镜都有±0.1°的角度偏差(绝对的方向)。 由于这个偏差,整形光束的波前差明显增加。 ;vZ*,q6 这意味着,波前对对齐误差很敏感。 >EyvdX#v ]lC4+{V
Oym]&SrbS ~c'\IM file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_04_Tolerancing.run o<Ke3?J\ ook' u}h 第一个随机公差的典型强度分布:(相应的均方根波前差:1.08λ,40.4λ,140λ) rUhWZta ],WwqD=
FkLQBpp(x I%C]>ZZh 由于波前差和因此校准的偏差更大,M²值明显增加。可以使用高斯孔径来减少。 uV#-8a5! ',<{X(#( 总结 Gf!t< =T "1E?3PFJ
实现并分析高性能离轴和无色散反射光束整形装置。 vjY);aQ 1.模拟 F12S(5Z0% 通过使用光线追迹来验证反射光束整形设置。 lb=2*dFJ1 2.研究 4j2~"K 为了计算场分布和评价光束参数,应用几何场追迹+(GFT+)引擎。 #zh6=.,7 3.优化 1/F<T 通过使用显示出高斯整形孔径函数和经典场追迹引擎来优化M2参数。 MX%|hIOpr 4.分析 zV9
= 通过应用蒙特卡罗公差来分析取向偏差的影响。 YeR7*[l 可以使用VirtualLab Fusion非常有效地模拟和分析复杂的光束整形装置,尤其是离轴系统。为此,根据情况应用不同的模拟引擎。 ](idf(j Tm'l N5}&9 参考文献 0fEZD$ [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). L2do2_ OsDp88Bc 进一步阅读 ;w>Q{z &^"s=g. 进一步阅读 sf=%l10Fk# 获得入门视频 i&?
78+: - 介绍光路图 %>oT7|x - 介绍参数运行 d{(s- 关于案例的文档 ;5zjd, - BDS.0001: Collimation of Diode Laser Beam by Objective Lens y?rK5Yos - BDS.0002: Focus Investigation behind Aspherical Lens Y,p2eAss - BDS.0003: Optimization of a Lens Doublet for Laser Beam Focusing `"-`D!U?$ - BDS.0004: Focal Beam Size Reduction by Generating a Bessel Beam using Axicon Pair
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