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infotek 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<G Nvm  
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  
H ahA} Q  
系统说明 =)J )xH!N  
Ss:'H H4  
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^zB 5W,)  
&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  
]1M Z:]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 !I I}'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。 .ts XQf  
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$yW  
w)h"?'m~  
@f-rS{  
 现在,利用几何场追迹+计算生成的光束剖面。 Q[lkhx|.B  
S)"vyGv  
TC ;Aj|)N  
 由于离轴设置,光线分布显示出轻微的不对称形状。 kn WI7  
L>N)[;|  
 不过,场分布几乎是对称的(最好是使用伪色(false colors))。 r%LG>c`^  
Z7Nhb{  
 产生的相位是完全平坦的,产生的波前误差: S-brV\v7  
2(GLc*B>  
S Z &[o&H  
W7 +Q&4Y  
file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_01_RT.lpd D:(h^R0;  
UYpln[S  
结果:评估光束参数 Ae<;b Of  
rNgAzH  
zj=F4]w  
 从生成的整形光束场分布,可以评估光束参数。 可以直接通过使用探测器界面实现。 (e<p^T J]  
 在这个例子中,我们对光束半径,发散角和M²值感兴趣。 Nt[&rO3s  
=g=Vv"B_  
L)Da1<O  
 整形光束在x和y方向上显示了一个几乎相同的半径。 发散角大约是4urad。 u7-0?  
 M²值明显高于1。(与理想高斯光束相比,高M²值是由光束偏离引起的) \d w["k  
x/ P\qI  
file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_02_BeamShaping.lpd C+gu'hD  
lPz5.(5'  
光束质量优化 ; d}  
h5))D!  
 M|>-q  
 通常,使用合适的高斯调制光阑以用于优化M²值。 因此,我们使用测量的半径作为腰束半径(消除发散角)来生成一个高斯光束。 pf0uwXo  
 之后,将接收场转换成一个透射函数。 将该传输函数用作光阑(在一个透射函数元件中)。
P?y{ 9H*  
uJ,I6P~9  
结果:光束质量优化 B_%O6  
a0  w  
KpO%)M!/Z#  
 由于通过高斯孔径传播,光束显示出理想高斯形状。 因此,M²值在两个方向上几乎都是1。 MO79FNH2\  
"~IGE3{  
tNW0 C]  
%'dsb7n  
 然而,光束半径是略有减少。(光束半径显示在最后一张幻灯片是由于其偏离了理想高斯。) );^{;fLy%  
PmDar<m  
>Wj8[9zf  
file: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_03_BeamOptimization.lpd [_p&,$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 F W0  
Pu!%sGjD  
+]{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 |70L h+  
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 ~;0J 4hR  
- 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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