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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) TtJX(N~ ^Ks1[xc* ` 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 eDd&vf eI-fH zJ`u>:*$ j;$f[@0o 简述案例 oKGH|iVEe
ff9m_P 系统详情 ZllmaI 光源 d%EdvM|) - 强象散VIS激光二极管 \mF-L,yu 元件 `(W"wC - 光束准直和整形的反射元件(例如圆柱抛物面镜) b~;:[ #
- 具有高斯振幅调制的光阑 {\Pk;M{Y& 探测器 5%'ybh)@ - 光线可视化(3D显示) GzEw~JAs - 波前差探测 AA-$;s - 场分布和相位计算 j)ic7b - 光束参数(M2值,发散角) Vy&X1lG: 模拟/设计 p5In9s - 光线追迹(Ray Tracing:):基本系统预览和波前差计算 su0K#*P&I
- 几何场追迹+和经典场追迹(Geometric Field Tracing Plus (GFT+) & Classic Field Tracing): 1^IMoC7$# 分析和优化整形光束质量 \Y,P 元件方向的蒙特卡洛公差分析 51:5rN(_ n3e,vP? R 系统说明
Z%#e* O0 zDg*ds\
(~@.9&cBD 模拟和设计结果 uVYn,DB` &4E|c[HN
['QhC( { 场(强度)分布 优化后 数值探测器结果 Ioe.[&o6B :M6|V_Yp
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mI2Gs)SO ZW M:Wj192 总结 hGFi|9/-u !fs ~ > 实现和分析高性能离轴和无色散反射光束整形装置。 iBWzxPv:z 1.模拟 s=$xnc}mf 使用光线追迹验证反射光束整形装置。 do`'K3a" 2.评估 8y<mHJ[B 应用几何场追迹+(GFT +)引擎来计算场分布和评价光束参数。 UXZ3~/L5 O 3.优化 ]:ca=&> 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。 9f['TG," 4.分析 aT/2rMKPF 通过应用蒙特卡罗公差来分析方向偏差的影响。 zt2#K Qc33CA 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。 W'Gh:73'} lf\"6VIsR 详述案例 ks$5$,^T2o '>[ZfT 系统参数 Z4z|B& .}E<,T 案例的内容和目标 `-nSH)GBM #WA7}tHb 在BDS.0001,BDS.0002,BDS.0003和BDS.0004案例中,研究了折射光束传输系统。 0gyvRM@ x[ [YQtX_;w
-X *.scw 目标是准直并对称由激光二极管发射的高斯光束。 va~:Ivl-) 之后,研究并优化整形光束的质量。 2SC'Z>A 另外,探讨了镜像位置和倾斜偏差的影响。 ]Y
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2& [:,|g;=Y} 模拟任务:反射光束整形设置 K[SzE{5=P 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。 /3+E-|4s [L7S`Z
(*26aMp I9TNUZq('
~+\A4BW 5m;pHgkb 规格:像散激光光束 wPyc?:|KD? m:EYOe,w 由激光二极管发出的强像散高斯光束 -8:O?]+Q/ 忽略发射区域在x和y方向可能发生的移动 7|Qb}[s b6 g9!
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Z(E.F,k _ru<1n[4~ 规格:柱形抛物面反射镜 4P2p|Gc3 I%?M9y.u6 有抛物面曲率的圆柱镜 ^')4RU 应用用锥形常数.-1来实现锥形界面 2}{[J 曲率半径等于焦距的两倍 4yu=e;C wy hHt.No <^Q`
y 规格:离轴抛物面圆柱镜(楔型) ht:L
L#b*( ;?o"{mbb 对称抛物面镜区域用于光束的准直 F7p`zf@O] 从VirtualLab元件目录使用离轴抛物面镜(楔型) a(U/70j 离轴角决定了截切区域 fQU_A d[(%5pw~zL 规格:参数概述(12° x 46°光束) wS2N,X/Y Qe<c@i"
]sI{+$~:c R[lA@q:
光束整形装置的光路图 zpcm`z
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[yAR%]i-7 由于VirtualLab的相对坐标系统,则仅需设置z方向的距离。 M+Y^ A7 因为离轴抛物面镜的位置是相对于它的焦点,那么到反射镜2的距离z必须是负的。 iL IKrU+` v CR\lR+ 反射光束整形系统的3D视图 a'@?c_y;$ 3TD!3p8
k.0pPl HQ|{!P\/?U 光学元件的定位可以通过使用3D系统视图来显示。 _`94CC: 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)。 xeHqC9Ou 7w"YCRKh 详述案例 Kib?JRYt In4T`c?kQ 模拟和结果 Z$@ XMq! M7lMOG(\ 结果:3D系统光线扫描分析 hmd, g>J:< 首先,应用光线追迹研究光通过光学系统。 2TC7${^9}J 使用光线追迹系统分析仪进行分析。 -Kf'02 Neb%D8/Kn file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_01_RT.lpd (aH_K07 )6zwprH! 使用参数耦合来设置系统 ~Urj:l ;c>Rjg&[ k@R)_,2HH 自由参数: W,n0'";') 反射镜1后y方向的光束半径 :!EOg4%i 反射镜2后的光束半径 kjW`k?'s 视场角,这决定了离轴取向(这些值保存为全局变量) K31rt-IIt 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。 .!t'&eV 对于此计算,应用了嵌入的参数耦合功能。 #P6;-d@a 7,"1%^tU
cYTX)]^u dTP$7nfe dkf?lmC+M
93y. u<,2; FCmS3KIa, 自由参数: t
UW'E 反射镜1后y方向的光束半径 UIv
2wA2 反射镜2后的光束半径 (5N&bh`E 视场角,这决定了离轴取向(这些值保存为全局变量) {4{ACp 基于光束发散角和直径(x和y方向)焦点,可以计算并设置反射镜的直径和距离z。 ,G,T&W f;%4O' N1!|nS3w 如果这个例子评估20个参数,那么返回到光路图(LPD)。 uEuK1f` *%cI,}% r,b-c 结果:使用GFT+进行光束整形 jX{lo \9BIRY`
TM':G9n D058=}^HE S?=2GY 现在,利用几何场追迹+计算生成的光束剖面。 aARm nV @*l}2W U07n7`2w 由于离轴设置,光线分布显示出轻微的不对称形状。 .|{*.YE ,[^P 不过,场分布几乎是对称的(最好是使用伪色(false colors))。 TaB35glLY BZx#@356N 产生的相位是完全平坦的,产生的波前误差: 58MBG&a% *4[3?~_B#6
J74nAC%J^ `h
Y:F( file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_01_RT.lpd 4aZsz,= Hj;j\R >2 结果:评估光束参数 J2H8r 'T Md_\9G .e diqG8KaK 从生成的整形光束场分布,可以评估光束参数。 可以直接通过使用探测器界面实现。 q@u$I'`Bs 在这个例子中,我们对光束半径,发散角和M²值感兴趣。 +]|J
jvm
"7)h 4(YKwY2_L 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。 ^ tm,gh 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) ,)Z^b$H] E(
*$wD file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_02_BeamShaping.lpd hgKs[ySo,3 <v[,A8Q 光束质量优化 ;Fuxj!gF +V7*vlx- JVTG3:zD 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。 @eT!v{o 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)。 c6dL
S |2c '0Ibu 结果:光束质量优化 NP^kbF C`knFGb u 8N+ht@ 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。 #.tF&$ik Yq)
wE|k/
94|BSxc ^O[qCX 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。) ";",r^vr\ &g@?{5FP
18ci-W#p file: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_03_BeamOptimization.lpd R^_/iy {My/+{eS!? 反射镜方向的蒙特卡洛公差 6eK18*j%H "PJ@Q9n__ 对于公差,在随机模式下我们使用参数运行特性。 Ty#L%k}-t )Cyrs~ ='OPU5(;O 这意味着参数变化是的正态 jt-ayLq ZZFa<AK4
^i#q{@g u&
:-&gva [al$7R& 对于这个例子,假设每个反射镜都有±0.1°的角度偏差(绝对的方向)。 由于这个偏差,整形光束的波前差明显增加。 b^5rV5d 这意味着,波前对对齐误差很敏感。 gnB%/g[_ )0RH"#,2L
v*l1"0$ \nPa>2r file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_04_Tolerancing.run oe4Fy}Y_; X )g<F 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) (?YTQ8QR sRb)*p'
g;eMsoJG )MW.Y 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。 SukRJvi -5d8j<, 总结 3@s|tm1 FrB}2 实现并分析高性能离轴和无色散反射光束整形装置。 >K;p+( <6 1.模拟 RP z0WP 通过使用光线追迹来验证反射光束整形设置。 srJ,Jr( 2.研究 *V3 }L
Z 为了计算场分布和评价光束参数,应用几何场追迹+(GFT+)引擎。 +!dIEt).U 3.优化 _~=X/I R 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#_i<u$$ 4.分析 !2tZ@ p| 通过应用蒙特卡罗公差来分析取向偏差的影响。 ~%k<N/B 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。 I%b,
H` X@5!I+u\L 参考文献 5A Vo#}&\ [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). AAxY{Z-4 AnfJyltS 进一步阅读 -?&wD["y b,$H!V* 进一步阅读 [F*t2 -ta 获得入门视频 ke2'?,f - 介绍光路图 ePa1 @dI - 介绍参数运行 (p-a;.Twj 关于案例的文档 uf^"Y3 - BDS.0001: Collimation of Diode Laser Beam by Objective Lens z#SBt`c - BDS.0002: Focus Investigation behind Aspherical Lens k2"Z:\?z - BDS.0003: Optimization of a Lens Doublet for Laser Beam Focusing aYkm]w;C - BDS.0004: Focal Beam Size Reduction by Generating a Bessel Beam using Axicon Pair
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