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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) 84jA) -EIfuh 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 Pt[ b;} ~%d* #Yxq 6hAMk<kx?i KGNBzy~9 简述案例 }KFM8CbS f0]`TjY 系统详情 Vk?US&1q} 光源 o7 1f<&1 - 强象散VIS激光二极管 y vo4 .u 元件 vuO~^N]G - 光束准直和整形的反射元件(例如圆柱抛物面镜) <= Aqi9 1 - 具有高斯振幅调制的光阑 M.0N`NmS 探测器 M$MFUGS' - 光线可视化(3D显示) SnFAv7_ - 波前差探测 q:-1ul - 场分布和相位计算 (U^f0wJg - 光束参数(M2值,发散角) xn,I<dL39 模拟/设计 G[ gfD\ - 光线追迹(Ray Tracing:):基本系统预览和波前差计算 f3"sKL4| - 几何场追迹+和经典场追迹(Geometric Field Tracing Plus (GFT+) & Classic Field Tracing): A`ScAzx5{ 分析和优化整形光束质量 yR4++yk 元件方向的蒙特卡洛公差分析 &LDA=B idSc#n22 系统说明 NK$BF(HBi SeIL
|$&v) 模拟和设计结果 8rpr10;U *4?%Y8;bF6
,<O| Iis 场(强度)分布 优化后 数值探测器结果 2R>!Wj'G+o L2{b~`UvP
J[jzkzSu`
GRj#1OqL hhcO
]* 总结 pu,|_N[xq8 bm#/ KT_8 实现和分析高性能离轴和无色散反射光束整形装置。 EJaGz\\ 1.模拟 M:d }
P 使用光线追迹验证反射光束整形装置。 #s3R4@{ 2.评估 9M Ug/ 应用几何场追迹+(GFT +)引擎来计算场分布和评价光束参数。 3R6=C~ 3.优化 dz=pL$C 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。 5[|ZceY 4.分析 $i"IOp 通过应用蒙特卡罗公差来分析方向偏差的影响。 734<X6^1 hd~0qK 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。 uE-|]QQo h$$2(!G4 详述案例 S- JD}+9 Uo=_=.GQ 系统参数 ]y~"M 9Z
lfY1= 案例的内容和目标 0+6=ag%
O2N~&<^ 在BDS.0001,BDS.0002,BDS.0003和BDS.0004案例中,研究了折射光束传输系统。 ~__rI-/_ T/iZ"\(~w
k4`(7Z 目标是准直并对称由激光二极管发射的高斯光束。 jWcfQ 之后,研究并优化整形光束的质量。 y[d>7fcf 另外,探讨了镜像位置和倾斜偏差的影响。 BT*{&'\/ ;(Kj-,> 模拟任务:反射光束整形设置 l?:S)[: 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。 gX;)A|9e ]@
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cn2SMa[@S mV#U=zqb!S 规格:像散激光光束 &2,^CG ^\7GFpc 由激光二极管发出的强像散高斯光束 bEli!N$ 忽略发射区域在x和y方向可能发生的移动 21 N!?DR @
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'W*ODAz6 g-DFcwO,V 规格:柱形抛物面反射镜 PXo^SHJ+gt '.IR|~ Y 有抛物面曲率的圆柱镜 FC#t}4as 应用用锥形常数.-1来实现锥形界面 UqNUP+K 曲率半径等于焦距的两倍 ; ~#uH7k OEhDRU%k )Ag{S[yZ 规格:离轴抛物面圆柱镜(楔型) >N-l2?rE x/uC)xm 对称抛物面镜区域用于光束的准直 *nlDN4Y[ 从VirtualLab元件目录使用离轴抛物面镜(楔型) QS%t:,0lp 离轴角决定了截切区域 2!?=I'uMA /5m ~t.Z9M 规格:参数概述(12° x 46°光束) g96]>]A<{ M+-1/vR *@
]:svR@E #BwOWra 光束整形装置的光路图 k FCdGl f J+
UAOH9*9* 由于VirtualLab的相对坐标系统,则仅需设置z方向的距离。 *&tv(+P 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。 MQq!<?/
~RRS{\, 反射光束整形系统的3D视图 AYv7-!Yk Vu;z|L
BQL](Y" pReSvF}}C 光学元件的定位可以通过使用3D系统视图来显示。 ]
D+'Ao^' 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)。 cXbQ jPEOp#C 详述案例 L16">,5 %H3
M0J2L 模拟和结果 {~EPP
. `gz/?q 结果:3D系统光线扫描分析 _zDf8hy 首先,应用光线追迹研究光通过光学系统。 4q*mEV 使用光线追迹系统分析仪进行分析。 jf=\\*64r4 =`.OKUAn file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_01_RT.lpd c|Fu6LF a 2<tU 使用参数耦合来设置系统 + I4s0 3 uJ?; l09DH+ 自由参数: YcN &\( 反射镜1后y方向的光束半径 )wCV]TdF 反射镜2后的光束半径 ^1;Eq>u 视场角,这决定了离轴取向(这些值保存为全局变量) Wd?=RO`a 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。 N `[ ?db-% 对于此计算,应用了嵌入的参数耦合功能。 DeTLh($\ ahg]OWn#
eu0jjeB h@fF` LN`Y`G|op
#7=- zda5 X9;51JV 自由参数: i= jYl 反射镜1后y方向的光束半径 IC+!XZqS 反射镜2后的光束半径 fT.MglJcb 视场角,这决定了离轴取向(这些值保存为全局变量) 6&_K; 基于光束发散角和直径(x和y方向)焦点,可以计算并设置反射镜的直径和距离z。 c{[ lT2yxU 1!Afq}|
Ww=b{lUD 如果这个例子评估20个参数,那么返回到光路图(LPD)。 -
*v)sP"@ G$VE
o8Blb 2k!4oVUN 结果:使用GFT+进行光束整形 _FkIg>s a V#phP
\e~5Dx1 a;=IOQ Fil6;R 现在,利用几何场追迹+计算生成的光束剖面。 I-m Bj8^; aole`PD,l ~8U 0(n:^ 由于离轴设置,光线分布显示出轻微的不对称形状。 ##nC@h@ RKy!=#;17 不过,场分布几乎是对称的(最好是使用伪色(false colors))。 kY{;(b3Q GezMqt;2 产生的相位是完全平坦的,产生的波前误差: W~/{ct$Y ;e$YM;;d
,O_iSohS `o?PLE;)p file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_01_RT.lpd OJD!Ar8Q MzE1he1 结果:评估光束参数 A~H@0>1 #'BPW<Ob \i3)/sZ?l 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。 !Y10UmMu 在这个例子中,我们对光束半径,发散角和M²值感兴趣。 2^y*O
p#6tKY;N =3EjD;2 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。 Y(=A HmR 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) -|I_aOC@ iw{^nSD file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_02_BeamShaping.lpd *gOUpbtXa zBc |gx 光束质量优化 R# ZO<g%' 7G%:ckg 1}~`g ED 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。 _pxurq{ 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)。 77-G*PI*I }^2'@y!( 结果:光束质量优化 f dJ<(i]7W U#|6n , +v<
\l= 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。 Uh+6fE]p W&v|-#7=6
I.it4~]H *W2o$_Hs 然而,光束半径是略有减少。(光束半径显示在最后一张幻灯片是由于其偏离了理想高斯。) 9-!G Ya'Z tGF3Hw^mS
xtut S file: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_03_BeamOptimization.lpd D#gC-, A_crK`3 反射镜方向的蒙特卡洛公差 .-)kIFMi Ey%KbvNv 对于公差,在随机模式下我们使用参数运行特性。 a\&g;n8jA )r?-_qj= %e:[[yq)G 这意味着参数变化是的正态 vRH2[{KQ9 lIPz"
T3@34}* Yr[&*>S yW&ka3j\ 对于这个例子,假设每个反射镜都有±0.1°的角度偏差(绝对的方向)。 由于这个偏差,整形光束的波前差明显增加。 J?Oeuk~[D 这意味着,波前对对齐误差很敏感。 -q\Rbb5M je%D&ci$
,&L}^ Up dWdD^>8Ef file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_04_Tolerancing.run "28zLo3 w F3 MzN=% 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) Hp@Q *K BaKS
}}Z2@} ]r'D 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。 (T%Ue2zlY qae|?z 总结 MGY0^6yK5 zO@>)@~ 实现并分析高性能离轴和无色散反射光束整形装置。 VfozqUf 1.模拟 %m+7$iD 通过使用光线追迹来验证反射光束整形设置。 Hg$7[um 2.研究 _!_1=|[ 为了计算场分布和评价光束参数,应用几何场追迹+(GFT+)引擎。 `3`.usw 3.优化 &x;n^W;# 通过使用显示出高斯整形孔径函数和经典场追迹引擎来优化M2参数。 ? a)Fm8Y 4.分析 UmY{2 nzY 通过应用蒙特卡罗公差来分析取向偏差的影响。 a$Hq<~46 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。 4-I7"pW5 =T\=,B 参考文献 D$@2H>.- [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). %k~ezn M93*"jA 进一步阅读 pRd'\+ mxpj<^n} 进一步阅读 CD%Cb53 获得入门视频 _3< P(w{ - 介绍光路图 H8g%h}6h - 介绍参数运行 jw`05rw: 关于案例的文档 k1ja ([Q - BDS.0001: Collimation of Diode Laser Beam by Objective Lens aO S,%J^? - BDS.0002: Focus Investigation behind Aspherical Lens r?!:%L - BDS.0003: Optimization of a Lens Doublet for Laser Beam Focusing `- (<Q;iO - BDS.0004: Focal Beam Size Reduction by Generating a Bessel Beam using Axicon Pair
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