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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) u)>*U'bM 1&E&8In]$r 二极管激光光束使用无色散离轴反射装置进行准直和整形 D"5~-9< ~,1X>N" kIo?<=F8T (I
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*iJ%2 简述案例 CMUphS-KE 7@]hu^)rry 系统详情 wj~8KHan 光源 6
VDF@V$E - 强象散VIS激光二极管 WG4|Jf Y 元件 /tP - 光束准直和整形的反射元件(例如圆柱抛物面镜) K*RRbtb - 具有高斯振幅调制的光阑 U?yXTMD 探测器 n&&y\?n - 光线可视化(3D显示) P~>nlm82] - 波前差探测 (b!DJ;(O9 - 场分布和相位计算 obGSc)?j - 光束参数(M2值,发散角) i/B"d,=< 模拟/设计 4}j}8y2)H - 光线追迹(Ray Tracing:):基本系统预览和波前差计算 ).b+S>k - 几何场追迹+和经典场追迹(Geometric Field Tracing Plus (GFT+) & Classic Field Tracing): Zwl?*t\D 分析和优化整形光束质量 <h0ptCB 元件方向的蒙特卡洛公差分析 Rvo<ISp VQ`O;n6/` 系统说明 2V 'Tt3 ]B[Qdn
FA,CBn5%
模拟和设计结果 =B2=UF L}nc'smvM
x$sQ .aT 场(强度)分布 优化后 数值探测器结果 I`1=VC]^8 r?*?iw2g
)qe o`4+y
>dY"B$A> lN"rhZ 总结 ,B><la87 "zc!QHpSd 实现和分析高性能离轴和无色散反射光束整形装置。 q~lW 1.模拟 o,I642R~ 使用光线追迹验证反射光束整形装置。 yKJp37R 2.评估 @"0qS:s]X 应用几何场追迹+(GFT +)引擎来计算场分布和评价光束参数。 ,"v% 3.优化 38^_(N 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。 5E8PbV-l 4.分析 ;2}Gqh )Yr 通过应用蒙特卡罗公差来分析方向偏差的影响。 TB\CSXb >LSA?dy!? 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。 f5v|}gMAX 5+J/Qm8{bb 详述案例 glpdYg * j!/(9*\ 系统参数 TvR2lP
HN! l-z 案例的内容和目标 2UquN0 # L R[6l 在BDS.0001,BDS.0002,BDS.0003和BDS.0004案例中,研究了折射光束传输系统。 3z<t# .^,vK7
ub%q<sE* 目标是准直并对称由激光二极管发射的高斯光束。 }sZ]SE 之后,研究并优化整形光束的质量。 EUgs2Fsb3 另外,探讨了镜像位置和倾斜偏差的影响。 KN=Orx7Gy -rfO"D> 模拟任务:反射光束整形设置 ~+Y;jAdU 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。 d8>D=Ve KpL82
5+r#]^eQY- &nYmVwi?"Q
V SxLBwXf +}n]A^&I\E 规格:像散激光光束 =}[V69a tg:x}n 由激光二极管发出的强像散高斯光束 @`yfft 忽略发射区域在x和y方向可能发生的移动 u/AN|
y lF<(yF5
%rsW:nl K67x.P Z
k&2I(2S 7iJlW&W 规格:柱形抛物面反射镜 -mXEbsm |@+
x9|'W 有抛物面曲率的圆柱镜 T-MLW=Vu 应用用锥形常数.-1来实现锥形界面 r|(Lb'k 曲率半径等于焦距的两倍 8K qv)FjB
AjpQb~\ & 3gni4@@ 规格:离轴抛物面圆柱镜(楔型) Qk6FK]buV vDemY"wz 对称抛物面镜区域用于光束的准直 ~b+>o 从VirtualLab元件目录使用离轴抛物面镜(楔型) 4 ClW*l 离轴角决定了截切区域 k$zDofdfp Uhf
-}Jdw 规格:参数概述(12° x 46°光束) rpd3Rp ,^3D"Tky
61]6N;kJ; NXV%j},> 光束整形装置的光路图 *{ .u\BL5 e2;">tp6?
g+f{I'j 由于VirtualLab的相对坐标系统,则仅需设置z方向的距离。 jE{z4en 因为离轴抛物面镜的位置是相对于它的焦点,那么到反射镜2的距离z必须是负的。 UuN(+&oD- :%Bo)0a9 反射光束整形系统的3D视图 T+\BX$w/4e Qtk'^Fc
),n?" sbRg=k&Ns 光学元件的定位可以通过使用3D系统视图来显示。 Yd@9P2C 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)。 6Cibc.vt P~~RK&+i 详述案例 YpiSH(70` !nu#r$K( 模拟和结果 _PuMZjGL Si;e_a 结果:3D系统光线扫描分析 9J<KR#M 首先,应用光线追迹研究光通过光学系统。 pgI@[zp7 使用光线追迹系统分析仪进行分析。 fx*Swv%r U-k6ZV3&8 file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_01_RT.lpd ohwQ%NDl i22R3&C
使用参数耦合来设置系统 Ouj5NL ]^s4NXf+ Tux~4W 自由参数: j@9A!5<CCk 反射镜1后y方向的光束半径 <{'':/tXI 反射镜2后的光束半径 HzWZQ6o 视场角,这决定了离轴取向(这些值保存为全局变量) ==$Ox6. 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。 %bddR;c 对于此计算,应用了嵌入的参数耦合功能。 KxY|:-"Tt ,O2Uj3"
m'%F,c) xe
6x! %F03cI,
#u#s'W $?0<rvGJ 自由参数: i^
1P6B 反射镜1后y方向的光束半径 ~=}56yxl[ 反射镜2后的光束半径 6MZfoR 视场角,这决定了离轴取向(这些值保存为全局变量) Xc'yz 2B 基于光束发散角和直径(x和y方向)焦点,可以计算并设置反射镜的直径和距离z。 ym-212wl xe}"0'g w^dB1Y7c(W 如果这个例子评估20个参数,那么返回到光路图(LPD)。 U,)+wZJ MYLq2g\ IUwY/R9Q 结果:使用GFT+进行光束整形 rGx1>xd(k 5Pn$@3
R D)dw bE0cW'6r xJ,V!N 现在,利用几何场追迹+计算生成的光束剖面。 SdN|-'qf .0Cpqn,[ jMg Ni@ 由于离轴设置,光线分布显示出轻微的不对称形状。 IA''-+9 9-9`;Z 不过,场分布几乎是对称的(最好是使用伪色(false colors))。 7HFw*; yh} V u 产生的相位是完全平坦的,产生的波前误差: 24]O0K Lk`0z
OfIml. /SSl$ file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_01_RT.lpd Zb3E-'G+ ?f:FmgQk 结果:评估光束参数 tXwnK[~x `}s)0 /}6 . [*6W.X 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。 i $#bg^ 在这个例子中,我们对光束半径,发散角和M²值感兴趣。 3]/w3|y
1NA>W =p ^Sn,t 整形光束在x和y方向上显示了一个几乎相同的半径。 发散角大约是4urad。 k'EP->r M²值明显高于1。(与理想高斯光束相比,高M²值是由光束偏离引起的) ;
*r5 d+] %5$yz| : file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_02_BeamShaping.lpd *=)%T(^ L/#^&*'B 光束质量优化 , En
D3
| ;IE|XR( =[3I#s?V 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。 |Kh#\d 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)。 J!~?}Fq/z pv;}Sv$
]- 结果:光束质量优化 `TBau:E lI [iB`- dE, dKi+~m'w 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。 g/J
^YT! ?HAWw'QW
J_<ENs- @'jC>BS8` 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。) m<hR
Lo gVEW*8
_T)dmhG file: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_03_BeamOptimization.lpd >ouHR* mO(m%3 反射镜方向的蒙特卡洛公差 [r<lAS{ . BbnY9" 对于公差,在随机模式下我们使用参数运行特性。 =T|Z[/fto WfL5.& R=_
fk 这意味着参数变化是的正态 ;gP@d`s h,LwC9
Yx>=(B VMe~aUd T&j_7Q\;vI 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。 $i7iv 这意味着,波前对对齐误差很敏感。 M\ B A+ LhUrVydL
8fY1~\G:\ z|x0s0q? file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_04_Tolerancing.run t6W$t ]*'V#;s 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) b<u `
zeZ7:
QI0d:7!W1 |W[BqQIf 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。 0hp*(, L H<92tP4M 总结 {R5Q{]dK3 mQ*:?\@ 实现并分析高性能离轴和无色散反射光束整形装置。 o4^rE<vJ 1.模拟 xPl+
rsU 通过使用光线追迹来验证反射光束整形设置。 MdV-;uf 2.研究 4Z.G 为了计算场分布和评价光束参数,应用几何场追迹+(GFT+)引擎。 eZ'J,; 3.优化 Bb_R~1
l 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。 ]2`PS<a2 4.分析 @zSI@Oq_ 通过应用蒙特卡罗公差来分析取向偏差的影响。 5ztHar~f 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。 :OT~xU==H $[x2L
s~ 参考文献 ,HO~NqmB4 [1]M. Serkan, H. Kirkici, and H. Cetinkaya, “Off-axis mirror based optical system design for circularization, collimation, and expansion of elliptical laser beams”, Appl. Optics 46, No. 22, 5489-5499 (2007). =87.6Ai WqlX'tA 进一步阅读 Dl_y[9 ?nZQTO7 进一步阅读 Ou/JN+2A 获得入门视频 ~M7
J{hK - 介绍光路图 J$JXY@mBSC - 介绍参数运行 zGjf7VV2a 关于案例的文档 ,<!_MNw[ - BDS.0001: Collimation of Diode Laser Beam by Objective Lens J{<,V\t) - BDS.0002: Focus Investigation behind Aspherical Lens 0.7*2s- - BDS.0003: Optimization of a Lens Doublet for Laser Beam Focusing wcDHx#~ - BDS.0004: Focal Beam Size Reduction by Generating a Bessel Beam using Axicon Pair
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