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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) W*t]
d Vv45w#w; 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 mL=d EQ PO`p.("h aPVzOBp sVK?sBs] 简述案例 USEb} M` iN[x
*A|h 系统详情 dF\#:[B 光源 Q-n8~Ey1a - 强象散VIS激光二极管 tqZ+2c<W3 元件 EU %,tp - 光束准直和整形的反射元件(例如圆柱抛物面镜) )63
$,y-;$ - 具有高斯振幅调制的光阑 +yp:douERi 探测器 I70c,4_G - 光线可视化(3D显示) iCE!TmDT - 波前差探测 Y @p<f5[c - 场分布和相位计算 E4L?4>V@\ - 光束参数(M2值,发散角) U}RBgPX! 模拟/设计 ;^5k_\ - 光线追迹(Ray Tracing:):基本系统预览和波前差计算 { aUnOyX_ - 几何场追迹+和经典场追迹(Geometric Field Tracing Plus (GFT+) & Classic Field Tracing): `8ac;b 分析和优化整形光束质量 O\ZC$XF 元件方向的蒙特卡洛公差分析 Zd6ik&S
ZpV]X(Px(o 系统说明 S^eem_C (Jk&U8y
.9rYBy 模拟和设计结果 @ph!3<(In, dRX~eIw
wqb4w7% 场(强度)分布 优化后 数值探测器结果 9{*{Ba wlT8|
>u?.gJm ~
vR!+ 8sy$ H#~gx_^U 总结 q 84*5- V4:/LNq_] 实现和分析高性能离轴和无色散反射光束整形装置。 :A8}x=K 1.模拟 0O9b
7F 使用光线追迹验证反射光束整形装置。 ;=Ma+d# 2.评估 s-$Wc)l 应用几何场追迹+(GFT +)引擎来计算场分布和评价光束参数。 !6KX^j- 3.优化 D\acA?d` 利用一个具有高斯形状孔径函数的光阑和经典场追迹引擎来优化M2参数。 2DQVl 4.分析 Qt>K{ >9Cf 通过应用蒙特卡罗公差来分析方向偏差的影响。 _MBhwNBxZ eV[{c %wN: 对于复杂的光束整形装置,特别是离轴系统,可以使用VirtualLab来进行高效的模拟和分析。模拟过程中,根据情况应用不同的模拟引擎。 }a7d(7 m/KaWrw/) 详述案例 2:*15RH3 2n:<F9^" 系统参数 3iCe5VF D&G6^ME 案例的内容和目标 S6<o?X9,I c/|{yp$Ga> 在BDS.0001,BDS.0002,BDS.0003和BDS.0004案例中,研究了折射光束传输系统。 srVWN:uuH 5/=$p:E>
h>/teHy / 目标是准直并对称由激光二极管发射的高斯光束。 qGk.7wf% 之后,研究并优化整形光束的质量。 ZnEgU}g<2 另外,探讨了镜像位置和倾斜偏差的影响。 b`jR("U X:GRjoa 模拟任务:反射光束整形设置 }r:"X<` 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。 AxH;psj 6}^x#9\
q+?&w'8 ZISIW!
;_,jy7lf kL'4m 规格:像散激光光束 $*C
}iJsF Kxsd@^E 由激光二极管发出的强像散高斯光束 kTL{Q0q 忽略发射区域在x和y方向可能发生的移动 h/Mt<5 Tn7Mt7 h
+ -<8^y 7{#p'.nc5
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<r*& E`)e
;^ 规格:柱形抛物面反射镜 Wg|6{'a xWxHi6U( 有抛物面曲率的圆柱镜 E{,WpU 应用用锥形常数.-1来实现锥形界面 '.v;/[0 曲率半径等于焦距的两倍 YWIA(p8Qkk T9yI%;D sp\6-*F 规格:离轴抛物面圆柱镜(楔型) +6WjOcu mI&3y9; ( 对称抛物面镜区域用于光束的准直 >WZ.Dj0n 从VirtualLab元件目录使用离轴抛物面镜(楔型) &lzY"Y*hA0 离轴角决定了截切区域 If&))$7u OLG)D#m(4/ 规格:参数概述(12° x 46°光束) ]3v)3Wp LQF;T7VKS)
K_MEd1l W? G4>zA 光束整形装置的光路图 %DttkrhL Hcf"u&%
@1j*\gYz 由于VirtualLab的相对坐标系统,则仅需设置z方向的距离。 )u(,.O[cw 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。 c]*yo EZj rX>"# 反射光束整形系统的3D视图
]!ZZRe g0 Q,]\~
(cVIjo+:: )a^&7 光学元件的定位可以通过使用3D系统视图来显示。 /
B!j`UK 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)。 R&!;(k0 \(??Ytc<B 详述案例 / :$WOQ %qV:h# 模拟和结果 `@y~ JNf! nzbVI 结果:3D系统光线扫描分析 DlzL(p@r 首先,应用光线追迹研究光通过光学系统。 }X9&!A8z 使用光线追迹系统分析仪进行分析。 /R|?v{S1 /%g@ ; file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_01_RT.lpd PVi;h%>Y $bhI2%_`M 使用参数耦合来设置系统 3=wcA/"! EwBrOq`C V'b4wO1RV 自由参数: m2m
;|rr 反射镜1后y方向的光束半径
6(7
56 反射镜2后的光束半径 3_RdzW}f 视场角,这决定了离轴取向(这些值保存为全局变量) \FO`WUAF 由于功能原理,所有系统参数(距离,焦距,直径)可以由光束参数分析计算。 /\e_B6pF< 对于此计算,应用了嵌入的参数耦合功能。 vAP1PQX; eJf]"-
1#L%Q(G iklZ[G%A0 7Ws88Qs)
"uplk8iCJ eS Z':p 自由参数: x'-gvbj! 反射镜1后y方向的光束半径 MHp:".1 反射镜2后的光束半径 a,fcKe&B 视场角,这决定了离轴取向(这些值保存为全局变量) 0[H/>%3O 基于光束发散角和直径(x和y方向)焦点,可以计算并设置反射镜的直径和距离z。 _*z^PkH fNda& n3?
msY(* 如果这个例子评估20个参数,那么返回到光路图(LPD)。 a?ete9Q+ VOYQ<tg zv"NbN 结果:使用GFT+进行光束整形 Y{~`g(~9_A B3yTN6-
`s69p'<;p k"=*' ;[4=?GL* 现在,利用几何场追迹+计算生成的光束剖面。 ,n%b~.$:v5 Pc?"H!Hkn Z molL0y 由于离轴设置,光线分布显示出轻微的不对称形状。 hKg +A b*tb$F 不过,场分布几乎是对称的(最好是使用伪色(false colors))。 W NeBthq6 EajJv>X7 产生的相位是完全平坦的,产生的波前误差: eKuF7Oo ,yp#!gE~
'pUJREb VL5VYv=: file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_01_RT.lpd EXbZ9 o* 'cu14m_ 结果:评估光束参数 $KT)Kz8tF 8*Fn02 p
|Ch,C 从生成的整形光束场分布,可以评估光束参数。 可以直接通过使用探测器界面实现。 com4@NK 在这个例子中,我们对光束半径,发散角和M²值感兴趣。 2&pE
]H{*Z3S BK)<~I 整形光束在x和y方向上显示了一个几乎相同的半径。 发散角大约是4urad。 RnC+]J+?4 M²值明显高于1。(与理想高斯光束相比,高M²值是由光束偏离引起的) !5h8sD; MGK?FJn_? file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_02_BeamShaping.lpd a;Pn.@NVq E`xpZ>$mPx 光束质量优化 }(DH_0 \N-3JO Vy FSz<R*2 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。 QrFKjmD< 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)。 @d^DU5ats> Y~!A"$ 结果:光束质量优化 wKpb%3 /kw;q{>?o p(="73 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。 k;JDVRL xCWS
[n&ES\o#( )FG/ 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。) Al@. KTK ~z]VDEJ{q
yJ]Va $M file: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_03_BeamOptimization.lpd _<F;&(o br TP}A 反射镜方向的蒙特卡洛公差 VR1[-OE
H2Z
e\c 对于公差,在随机模式下我们使用参数运行特性。 O0
Uh /s+IstW bZAL~z+ V 这意味着参数变化是的正态 j+3rS L<iRqayn
79}jK"Gc -F*vN' Dm}M8`|X 对于这个例子,假设每个反射镜都有±0.1°的角度偏差(绝对的方向)。 由于这个偏差,整形光束的波前差明显增加。 5}w 这意味着,波前对对齐误差很敏感。 h 6IXD N Q@PDhISa
|v :
)9 .p o,.} file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_04_Tolerancing.run G3]#Du l\Ww^ 第一个随机公差的典型强度分布:(相应的均方根波前差:1.08λ,40.4λ,140λ) '3sySsD&O .m\0<8C
6rD]6#D ZQ*Us*9I 由于波前差和因此校准的偏差更大,M²值明显增加。可以使用高斯孔径来减少。 \G)F* :?y Ma$ 总结 Fsx<Sa #pK"
^O*! 实现并分析高性能离轴和无色散反射光束整形装置。 P,3w
b 1.模拟 lsOfpJ 通过使用光线追迹来验证反射光束整形设置。 34N~<-9AY 2.研究 Ok\X%avq 为了计算场分布和评价光束参数,应用几何场追迹+(GFT+)引擎。 wsH _pF 3.优化 1kUlQ*[<| 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。 R?9x!@BV 4.分析 96#]P 通过应用蒙特卡罗公差来分析取向偏差的影响。 nfGI4ZE 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。 7OG:G z+)x N#-pl:J( 参考文献 :{lP9%J- [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). "8cI]~V mK"s*tD 进一步阅读 {i8zM6eC es x/{j;<u 进一步阅读 :lvBcFw 获得入门视频 %OO}0OW - 介绍光路图 _!,
J iOI - 介绍参数运行 $6D*G-*8 关于案例的文档 %+Z*-iX - BDS.0001: Collimation of Diode Laser Beam by Objective Lens ysp`(n= - BDS.0002: Focus Investigation behind Aspherical Lens T{f$S - BDS.0003: Optimization of a Lens Doublet for Laser Beam Focusing NT5'U - BDS.0004: Focal Beam Size Reduction by Generating a Bessel Beam using Axicon Pair
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