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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) 'EIe5Op 4\-11!'08 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 Y!xPmL^]? eAW)|=2 Q8`V0E\~ 3/]1m9x 简述案例 a^l)vh{+ H-pf8 系统详情 "yQBHYP 光源
n}a`|Nbk - 强象散VIS激光二极管 *4
LS`` 元件 crv#IC2 - 光束准直和整形的反射元件(例如圆柱抛物面镜) Rr
[_t FM - 具有高斯振幅调制的光阑 Q*<KX2O 探测器 sf2%WPK
- 光线可视化(3D显示) By@65KmR" - 波前差探测 zp8x/,gwF - 场分布和相位计算 }o:LwxNO - 光束参数(M2值,发散角) Mbxl{M
> 模拟/设计 7_ oUuNw - 光线追迹(Ray Tracing:):基本系统预览和波前差计算 |1_$\k9Y& - 几何场追迹+和经典场追迹(Geometric Field Tracing Plus (GFT+) & Classic Field Tracing): j.] ]VA 分析和优化整形光束质量 ZX&e,X~V 元件方向的蒙特卡洛公差分析 f@;pN=PS -sA&1n"W&5 系统说明 dUa>XkPa\2 goiI*"6M GY?u+|Q 模拟和设计结果 !T<,fR+8X 8lx}0U
2+y wy^ 场(强度)分布 优化后 数值探测器结果 X[.%[G|oj} 9 RDs`>v 'sZGLgT;m Crc6wmp X% 05[N 总结 "=DQ { (L cz IEkm 实现和分析高性能离轴和无色散反射光束整形装置。 Xd A]);, 1.模拟 3A^AEO 使用光线追迹验证反射光束整形装置。 R5e[cC8o. 2.评估 mQ1 应用几何场追迹+(GFT +)引擎来计算场分布和评价光束参数。 BC!) g+8 3.优化 \h'7[vkr 利用一个具有高斯形状孔径函数的光阑和经典场追迹引擎来优化M2参数。 X[h{g` 4.分析 kO}%Y?9d 通过应用蒙特卡罗公差来分析方向偏差的影响。 Io<T'K e~
OrZhJ=_ 对于复杂的光束整形装置,特别是离轴系统,可以使用VirtualLab来进行高效的模拟和分析。模拟过程中,根据情况应用不同的模拟引擎。 ]d(Z% %iNgHoH 详述案例 }^$#vJ(a7K KJJ:fG8' 系统参数 4J[zNB] {f/]K GGk 案例的内容和目标 <m \Y$Wv M{orw;1Isy 在BDS.0001,BDS.0002,BDS.0003和BDS.0004案例中,研究了折射光束传输系统。 Q^va+O 6t7FklM%
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Ehc< 目标是准直并对称由激光二极管发射的高斯光束。 `EgX# 之后,研究并优化整形光束的质量。 GmNCw5F 另外,探讨了镜像位置和倾斜偏差的影响。 O9N!SQs80 'eBD/w5U 模拟任务:反射光束整形设置 q1xSylE 引入的反射光束整形装置是基于一个反射镜系统,此系统由两个抛物面圆柱反射镜镜与抛物面截面反射镜组成。焦点距离和镜子的位置取决于输入光束的发散角。 }=f\WWJf0 y(<{e~
kVZs: fr`#s\JKw &V
7J5~_ 8Ckd.HKpQ 规格:像散激光光束 e}5x6t KW'nW 由激光二极管发出的强像散高斯光束 D8!
Y0 忽略发射区域在x和y方向可能发生的移动 qGN>a[D 00IW9B- - s'W^( 6?5dGYAX< GKEOjaE Cm8h
b 规格:柱形抛物面反射镜 mI<s f?. "4xo,JUf 有抛物面曲率的圆柱镜 XBX`L"0 应用用锥形常数.-1来实现锥形界面 4/{pz$ 曲率半径等于焦距的两倍 0J[B3JO@M .!^OmT,u 3d;J"e+? 规格:离轴抛物面圆柱镜(楔型) ye(av&Hn z2Wblh"_ 对称抛物面镜区域用于光束的准直 ;=@O.iF;H 从VirtualLab元件目录使用离轴抛物面镜(楔型) 4sSw7` 离轴角决定了截切区域 %I`'it2d zQO 1%g 规格:参数概述(12° x 46°光束) Ar~<l2,{r \H>Psv{ H(Wiy@cJn fup?Mg- 光束整形装置的光路图 xc-[gt6 .KG9YGL#
Rf)|p; 由于VirtualLab的相对坐标系统,则仅需设置z方向的距离。 ^PE|BCs 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。 c1i[1x% ;2`t0#J$] 反射光束整形系统的3D视图 S['%> <]z4;~/& wAu]U6! dm_Pz\* 光学元件的定位可以通过使用3D系统视图来显示。 A>Qu`%g* 绿线表示生成的光轴,由VirtualLab的基础定位方法生成(仅仅设置了距离z和倾角)。 9MJ:]F5+ JXww_e[ 详述案例 !S7?:MJ?p\ L~h:>I+pG 模拟和结果 E0HE@pqr /Dc54Un 结果:3D系统光线扫描分析 3rZPVR$)) 首先,应用光线追迹研究光通过光学系统。 dtV*CX.D.7 使用光线追迹系统分析仪进行分析。 3NZK$d=4 8z|]{XW{ file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_01_RT.lpd #D(=[F '-~J.8-</ 使用参数耦合来设置系统 jC:D> BINHCZ ~#so4<A`3 自由参数: .i?{h/9y 反射镜1后y方向的光束半径 -f:PgBj 反射镜2后的光束半径 VR_/Vh]@ 视场角,这决定了离轴取向(这些值保存为全局变量) ;){ZM,Ox 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(~of( 对于此计算,应用了嵌入的参数耦合功能。 h)W# +7lr#AvU/ fTX|vy<EMI wj'fdrY5h )BaGY 1)~9Eku6K s/>0gu]A8 自由参数: pE+:tMH; 反射镜1后y方向的光束半径 Zs0;92WL 反射镜2后的光束半径 RxV
" , 视场角,这决定了离轴取向(这些值保存为全局变量) /18fpH| 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。 1S+T:n
\%]lsml N5#j}tT 如果这个例子评估20个参数,那么返回到光路图(LPD)。 ^I6Vz?0Jl x6\VIP"9L ,0nrSJED 结果:使用GFT+进行光束整形
{fEb> M
$EHx[*5 N48X[Q* Y)(w&E>1 it>l?h7 I 现在,利用几何场追迹+计算生成的光束剖面。 G:|]w,^i gd%Ho8,T r>KmrU4Q 由于离轴设置,光线分布显示出轻微的不对称形状。 hCX/k<}I 8OS^3JS3" 不过,场分布几乎是对称的(最好是使用伪色(false colors))。 d}?KPJ{ Jfv'M<I 产生的相位是完全平坦的,产生的波前误差: 6>&(OV PRyzvc~ UT 7'- e !w{ap8u file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_01_RT.lpd UpQda`rb 3:sx%Ci/2 结果:评估光束参数 5YI6$ZdQ
"ZNy*.G|[ ;3Z?MQe"NQ 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。 |hDN$By 在这个例子中,我们对光束半径,发散角和M²值感兴趣。 'c/8|9jX gHXvmR" 0E3;f;'X 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。 8{&.[SC7 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) vQoZk, \x\(36\u file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_02_BeamShaping.lpd va#].4_ 4]
u\5K- 光束质量优化 HB<>x (v0Q.Q@< 3:OqD~,zy 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。 9RK.+2 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)。 &I{5f-o* Oq}7q!H 结果:光束质量优化 qsQTJlq) c|iTRco .F _u/"** 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。 mgq4g 0uGTc[^^M Efpju( ?l|&JgJ$ 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。) Xoq - $p}q,f. \4fuC6d2 file: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_03_BeamOptimization.lpd Cf
v1nUW KfC{/J\
反射镜方向的蒙特卡洛公差 R=iwp%c( 9D?JzTsyg 对于公差,在随机模式下我们使用参数运行特性。 h>z5m R_:lp\S& l['ER$(7 这意味着参数变化是的正态 ?cK67|%W zCS }i_ p G}dq
ft5" #,"[sag 3n_t^= 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。 (
~JtKSq% 这意味着,波前对对齐误差很敏感。 ?|Wxqo szOa yAS T#Z#YM k }n,LvA@[0 file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_04_Tolerancing.run Nk$|nn9#' W6u(+P](" 第一个随机公差的典型强度分布:(相应的均方根波前差:1.08λ,40.4λ,140λ) ,o3`O |PiK >v1.Gm ZpwFC7LW Ubwmn!~ 由于波前差和因此校准的偏差更大,M²值明显增加。可以使用高斯孔径来减少。 ,OkI0[ \5HVX/ 总结 ' 1dhdm8 PFbkkQKsT 实现并分析高性能离轴和无色散反射光束整形装置。 {Q^ -
1.模拟 qzu(4*Gk6 通过使用光线追迹来验证反射光束整形设置。 O4^' H}* 2.研究 M2qor.d 为了计算场分布和评价光束参数,应用几何场追迹+(GFT+)引擎。 gU@R 3.优化 zUWWXC%R 通过使用显示出高斯整形孔径函数和经典场追迹引擎来优化M2参数。 1_@vxi~aW_ 4.分析 |A=~aQot 通过应用蒙特卡罗公差来分析取向偏差的影响。 ^*,?x 可以使用VirtualLab Fusion非常有效地模拟和分析复杂的光束整形装置,尤其是离轴系统。为此,根据情况应用不同的模拟引擎。 |Fx~M,Pzg vU#>3[aC 参考文献 }fhGofN$e [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). K8v@) "2"2qZ*h} 进一步阅读 @~i :8 :{-/b 进一步阅读 !]8QOn7 = 获得入门视频 ,jy9\n*<t9 - 介绍光路图 }AS3]Lub@ - 介绍参数运行 ~x+&cA-0A2 关于案例的文档 zpcO7AY~ - BDS.0001: Collimation of Diode Laser Beam by Objective Lens rFW,x_*_vP - BDS.0002: Focus Investigation behind Aspherical Lens 2FN# 63 - BDS.0003: Optimization of a Lens Doublet for Laser Beam Focusing 4y,pzQ8a - BDS.0004: Focal Beam Size Reduction by Generating a Bessel Beam using Axicon Pair
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