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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) ky^u.+cZ l`M7a9*U 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 ^j)0&}fB aEJds}eE6) 4^>FN"Ve`B h p<NVST 简述案例 &.4m(ZX F2bAo 6~R 系统详情 ~4t7Q 光源 TQjM3Ri=V - 强象散VIS激光二极管 \y\@=j 元件 t(sQw '> - 光束准直和整形的反射元件(例如圆柱抛物面镜) 7L"Pe'Hw - 具有高斯振幅调制的光阑 YH
.+(tNv 探测器 :Dn{ - 光线可视化(3D显示) {r.yoI4e - 波前差探测 8`4Z%;1 - 场分布和相位计算 ~ 6`Ha@ - 光束参数(M2值,发散角) `VzjXJw 模拟/设计 ]|#%`p56 - 光线追迹(Ray Tracing:):基本系统预览和波前差计算 x[w!buV0\ - 几何场追迹+和经典场追迹(Geometric Field Tracing Plus (GFT+) & Classic Field Tracing): hZ;[}5T\<S 分析和优化整形光束质量 ~UhTy~jya 元件方向的蒙特卡洛公差分析 2uajK..b
1TIP23: 系统说明 s+jL BY bFt$u]Yvo
54geU?p0 模拟和设计结果 }X;LR\^u[f pZA0Go2!IN
Bl6>y/ 场(强度)分布 优化后 数值探测器结果 8G6[\P3fQ B[8`l} t
N7WQ{/PSG
Ki_8g 6k%Lc4W 总结 l^,"^vz j1Q"s( 实现和分析高性能离轴和无色散反射光束整形装置。 p\&Lbuzv 1.模拟 8F#z)>q~ 使用光线追迹验证反射光束整形装置。 3%'Y): 2.评估 r: :LQ$ 应用几何场追迹+(GFT +)引擎来计算场分布和评价光束参数。 61"w>;d6 3.优化 >I^_kBa 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。 (uk-c~T!u 4.分析 @|hn@!YK 通过应用蒙特卡罗公差来分析方向偏差的影响。 FWJhi$\:D] Z91GM1lrf8 对于复杂的光束整形装置,特别是离轴系统,可以使用VirtualLab来进行高效的模拟和分析。模拟过程中,根据情况应用不同的模拟引擎。 WU"
Lu |[lmW% 详述案例 wm<`0} s;[OR 系统参数 y {PUklq c@xQ2&i 案例的内容和目标 -ghmLMS%t v.~uJ.T 在BDS.0001,BDS.0002,BDS.0003和BDS.0004案例中,研究了折射光束传输系统。 Z<2j#rd 8:=EA3
E#L"*vh 目标是准直并对称由激光二极管发射的高斯光束。 E/6@>.T?' 之后,研究并优化整形光束的质量。 [Jjb<6[o
另外,探讨了镜像位置和倾斜偏差的影响。 h jCkj(b + yF._Ie= 模拟任务:反射光束整形设置 @VVDN
引入的反射光束整形装置是基于一个反射镜系统,此系统由两个抛物面圆柱反射镜镜与抛物面截面反射镜组成。焦点距离和镜子的位置取决于输入光束的发散角。 ~g_]Sskf7 (>
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(v"f` g=gWkN
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[|)Eyd[G jZ5 mpYUO 规格:像散激光光束 >cE@m=[ JO^E x1c 由激光二极管发出的强像散高斯光束 PU\?eA 忽略发射区域在x和y方向可能发生的移动 3r[}'ba\ W_sAk~uK/
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L,<5l?u ;Ww s;.~ 规格:柱形抛物面反射镜 1l(_SD;90t hA0g'X2eC 有抛物面曲率的圆柱镜 i3s,C;7[2 应用用锥形常数.-1来实现锥形界面 vj?6,Ae 曲率半径等于焦距的两倍 "{&?t}rj+ ycr\vn
t b;;C>< 规格:离轴抛物面圆柱镜(楔型) Uo7V)I;o n>
>!dg Og 对称抛物面镜区域用于光束的准直 1syI%I1 从VirtualLab元件目录使用离轴抛物面镜(楔型) QS*!3?% 离轴角决定了截切区域 aUBGp: ( *u|bmt 规格:参数概述(12° x 46°光束) DAPbFY9 _^;;vR%
>C1**GQ k$u/6lw]IB 光束整形装置的光路图 O$2'$44HX PZDj)x_%B&
,hV}wK! 由于VirtualLab的相对坐标系统,则仅需设置z方向的距离。 )225ee> 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。 S\F;b{S1 'rX!E,59 反射光束整形系统的3D视图 NFEF{|}BM [YsN c
m-M.F9R $jL{l8x 光学元件的定位可以通过使用3D系统视图来显示。 4Hk eXS. 绿线表示生成的光轴,由VirtualLab的基础定位方法生成(仅仅设置了距离z和倾角)。 xP3v65Q1 O=9mLI6 详述案例 !D_Qat Do3g^RD# 模拟和结果 {5$.:Y ~; emUU 结果:3D系统光线扫描分析 %B,>6 `[ 首先,应用光线追迹研究光通过光学系统。 8w:A"" 使用光线追迹系统分析仪进行分析。 SXA`o<Ma vp4l g1/ file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_01_RT.lpd }=+J&cR } ! jk 使用参数耦合来设置系统 CPw=?<db aMxg6\8 '\&t3?; 自由参数: 1236W+ 反射镜1后y方向的光束半径 )o:%Zrk 反射镜2后的光束半径 XJs*DK 视场角,这决定了离轴取向(这些值保存为全局变量) OF4iGFw 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。 ?D6?W6@ 对于此计算,应用了嵌入的参数耦合功能。 h=fzX.dt
OMi_')J
KKPQ[3g /4]<ro67E6 UX?EOrfJ
(zVT{!z 2hlb$N-hk 自由参数: .%.bIT 反射镜1后y方向的光束半径 Z|8oD*, 反射镜2后的光束半径 wVSk.OOB 视场角,这决定了离轴取向(这些值保存为全局变量) N,iYUM? 基于光束发散角和直径(x和y方向)焦点,可以计算并设置反射镜的直径和距离z。 vS!%!-F .d^XM +zU[rhMk' 如果这个例子评估20个参数,那么返回到光路图(LPD)。 : J3_g<@ 9K9{$jN~ EH*Lw
c 结果:使用GFT+进行光束整形 {z4v_[-2CF Qx
B0I/
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ku@sQn %Km^_JM q0Hor 现在,利用几何场追迹+计算生成的光束剖面。 6`ZHFem zdL"PF <B
}4}-} 由于离轴设置,光线分布显示出轻微的不对称形状。 |>/T*zk< deRnP$u0 不过,场分布几乎是对称的(最好是使用伪色(false colors))。 $jpAnZR- / J=%(f1X<W 产生的相位是完全平坦的,产生的波前误差: lK}W%hzU TqvgCk-
V Z#@7t ,)S(SnCF file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_01_RT.lpd +"u6+[E ?89K
[D| 结果:评估光束参数 >uu]K NrHh(: t_VF=B^LuR 从生成的整形光束场分布,可以评估光束参数。 可以直接通过使用探测器界面实现。 p\"WX 在这个例子中,我们对光束半径,发散角和M²值感兴趣。 &jg..R
([mC!d@a WOv m%sX 整形光束在x和y方向上显示了一个几乎相同的半径。 发散角大约是4urad。 %ut^ O M²值明显高于1。(与理想高斯光束相比,高M²值是由光束偏离引起的) Gkc.HFn( ,?'":T1[ file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_02_BeamShaping.lpd QB/H U_X / 光束质量优化 @@?P\jv~ G2 jm~qD
T, 通常,使用合适的高斯调制光阑以用于优化M²值。 因此,我们使用测量的半径作为腰束半径(消除发散角)来生成一个高斯光束。 uxxS."~ 之后,将接收场转换成一个透射函数。 将该传输函数用作光阑(在一个透射函数元件中)。 y; .U-}e1 x#-+// 结果:光束质量优化 ZwC\n(_y 1 2Lc$\3P SR+<v=i 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。 ls^|j%$J -W#-m'Lvu
q1|! oQ uT#MVv~ . 然而,光束半径是略有减少。(光束半径显示在最后一张幻灯片是由于其偏离了理想高斯。) 8[z<gxP`? |uT&M`7\{
BEm~o#D file: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_03_BeamOptimization.lpd ;RmL' nVO|*Bnf) 反射镜方向的蒙特卡洛公差 v>4kF _N *c0\<BI 对于公差,在随机模式下我们使用参数运行特性。 &fIx2ZM[ AUan^Om H.n+CR 这意味着参数变化是的正态 na%DF@Rt# |t1ij'N
K|OowM4tv viLK\>> cNd;qO0$ 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。
K F:W:8 这意味着,波前对对齐误差很敏感。 ^2|G0d@.: pejG%pJ
.5t|FJ]`$ FtEmSKD file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_04_Tolerancing.run hDP&~Mk K4H U9! 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) ,.g9HO/R1 9rCvnP=
.3tyNjsn\ _(TYR* 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。 )=PmHUd 0Xke26ga 总结 U,Duq^l~s f<Co&^A 实现并分析高性能离轴和无色散反射光束整形装置。 +RuPfw{z 1.模拟 G T3wJQ5N 通过使用光线追迹来验证反射光束整形设置。 ~<)CI0= 2.研究 t!u{sr{j= 为了计算场分布和评价光束参数,应用几何场追迹+(GFT+)引擎。 UImd*;2TE 3.优化 NY& |:F 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。 LHS^[}x^1 4.分析 `4&a"`&$ 通过应用蒙特卡罗公差来分析取向偏差的影响。 5W(S~} 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。 2".^Ma^D! 6pKb!JJ 参考文献 [xrM){ItW [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). QIcg4\d%s e@GR[0~ 进一步阅读 M<sY_<z YXBU9T{r 进一步阅读 <]/z45? 获得入门视频 mHnHB.OL - 介绍光路图 z;74(5?q - 介绍参数运行 y*AB=d^ 关于案例的文档 #hNp1y2 - BDS.0001: Collimation of Diode Laser Beam by Objective Lens D+y_&+&,t - BDS.0002: Focus Investigation behind Aspherical Lens i;yr=S,a0/ - BDS.0003: Optimization of a Lens Doublet for Laser Beam Focusing X53TFRxnT - BDS.0004: Focal Beam Size Reduction by Generating a Bessel Beam using Axicon Pair
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