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infotek 2024-11-12 07:57

反射光束整形系统

光束传输系统(BDS.0005 v1.0) "+iAd.qd  
]5|z3<K^  
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 %OI4a5V*l  
|*Ot/TvG  
q|q:: q*  
da*9(!OV  
简述案例
PW_`qP:  
jXEGSn  
系统详情 ~4s-S3YzaM  
 光源 U($^E}I2(  
- 强象散VIS激光二极管  a@|.;#FF  
 元件 1<uwU(  
- 光束准直和整形的反射元件(例如圆柱抛物面镜) o`%I{?UCDJ  
- 具有高斯振幅调制的光阑 f]}}yBte`  
 探测器 #J+\DhDEPO  
- 光线可视化(3D显示) rrQ0qg  
- 波前差探测 `I> ], J/  
- 场分布和相位计算 \ j]~>9  
- 光束参数(M2值,发散角) w67x l  
 模拟/设计 'P/taEi=R  
- 光线追迹(Ray Tracing:):基本系统预览和波前差计算 P,1exgq9  
- 几何场追迹+和经典场追迹(Geometric Field Tracing Plus (GFT+) & Classic Field Tracing): /8p&Qf>lJ1  
 分析和优化整形光束质量 -fM1$/]  
 元件方向的蒙特卡洛公差分析 e<'U8|}hc{  
3#9M2O\T  
系统说明 H!JWc'(<$  
#v qz{R~nM  
mcMb*?]  
模拟和设计结果 |p'i,.(c_W  
yGV{^?yoP  
u '@Ely  
场(强度)分布                                   优化后
数值探测器结果 $f(agG]  
bD@@tGr;W  
Ak|b0l>^  
ew"m!F#  
ocP*\NR  
总结 wrK#lh2  
RQ5P}A 3H  
实现和分析高性能离轴和无色散反射光束整形装置。 %EB;1  
1.模拟 +GPd   
使用光线追迹验证反射光束整形装置。 a&:>Ped"  
2.评估 7h1"^}M&  
应用几何场追迹+(GFT +)引擎来计算场分布和评价光束参数。 Lnx2xoNk  
3.优化 -$tCF>,  
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。 [5LMt*Y  
4.分析 q/J3cXa{K  
通过应用蒙特卡罗公差来分析方向偏差的影响。 Ey = 4 b  
`g8tq  
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。 RD9Y k  
>;.*  
详述案例 mE_iS?1  
/p[y1  
系统参数 WV~SL/k|   
#?5VsD8  
案例的内容和目标 o(nHB g  
G%`cJdM  
在BDS.0001,BDS.0002,BDS.0003和BDS.0004案例中,研究了折射光束传输系统。 c8tP+O9  
+TWJNI  
j>g9\i0O1  
 目标是准直并对称由激光二极管发射的高斯光束。 :9O|l)N)W=  
 之后,研究并优化整形光束的质量。 .n=xbx:=  
 另外,探讨了镜像位置和倾斜偏差的影响。 R_~F6O^EO  
~s0P FS7  
模拟任务:反射光束整形设置 P ]_Vz  
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。 0Sz/c+ 6  
%$\}z( G  
?xf~!D  
X &09  
`;T? 9n  
3?]S,~!F  
规格:像散激光光束 I$F\(]"@  
R =QM;  
 由激光二极管发出的强像散高斯光束 Cb<~i  
 忽略发射区域在x和y方向可能发生的移动 6vZt43"m?\  
"9.6\Y\*  
SaTEZ.  
=1_jaDp  
]#+5)[N$>  
d OzO/w&  
规格:柱形抛物面反射镜
8Y]u:v  
                         :nTkg[49pJ  
 有抛物面曲率的圆柱镜 )/i4YLO  
 应用用锥形常数.-1来实现锥形界面 WoJ]@Me8  
 曲率半径等于焦距的两倍 N_|YOw6  
~ 6TfW~V  
o(BYT9|.kw  
规格:离轴抛物面圆柱镜(楔型) s')!<E+z\t  
%9cqJ]S  
 对称抛物面镜区域用于光束的准直 Lp~c  
 从VirtualLab元件目录使用离轴抛物面镜(楔型) {=UKTk/t8  
 离轴角决定了截切区域 FUH *]U  
WodF -bE  
  
规格:参数概述(12° x 46°光束) ]eORw $f  
=]6_{#Z<  
   X/K| WOO6  
9? v)  
光束整形装置的光路图 F&-5&'6G+  
G`&'Bt{Z*  
>f3k3XWRT  
 由于VirtualLab的相对坐标系统,则仅需设置z方向的距离。 }P7xdQ6  
 因为离轴抛物面镜的位置是相对于它的焦点,那么到反射镜2的距离z必须是负的。 =#J 9  
\=TWYj_Ah  
反射光束整形系统的3D视图 xy2eJJq  
>!CH7wX  
FC|y'j 0  
)3d:S*ly  
 光学元件的定位可以通过使用3D系统视图来显示。  W\zL  
 绿线表示生成的光轴,由VirtualLab的基础定位方法生成(仅仅设置了距离z和倾角)。 ~0:$G?fz  
0^_)OsFA  
详述案例 m  mw)C"  
h?M'7Lti  
模拟和结果 <L[  *hp  
fte!Ll'  
结果:3D系统光线扫描分析 >V77X+!  
 首先,应用光线追迹研究光通过光学系统。 rGP? E3  
 使用光线追迹系统分析仪进行分析。 +X4ttv  
GZ-n! ^  
file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_01_RT.lpd xQcMQ{&;  
C:TuC5Sr  
使用参数耦合来设置系统 ZnxOa  
`3H?*\<(  
7zi^{]  
自由参数: S<)RVm,!e  
 反射镜1后y方向的光束半径 A_8`YN"Xk  
 反射镜2后的光束半径 (W{rv6cq  
 视场角,这决定了离轴取向(这些值保存为全局变量) INeWi=1  
 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。 GNj/jU<o!  
 对于此计算,应用了嵌入的参数耦合功能。 :$u{  
9 ^=t@  
FeincZ!M  
?`BED6$`G9  
~gcst;  
_dB0rsCnU%  
V9);kD  
自由参数: P+D|_3j  
 反射镜1后y方向的光束半径 WL*W=(  
 反射镜2后的光束半径 s}p GJ&C  
 视场角,这决定了离轴取向(这些值保存为全局变量) *]DJAF]  
 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。 ) J:'5hz  
(D +{0 /  
(urfaZ;@+  
 如果这个例子评估20个参数,那么返回到光路图(LPD)。 3IRRFIiO  
e`gGzyM  
!SD [6Z.R  
结果:使用GFT+进行光束整形 u"CIPc{Sr  
%`<`z yf  
2e D\_IW  
-qnXa  
%i JU)N!  
 现在,利用几何场追迹+计算生成的光束剖面。 IU;pkgBj0Y  
eUUD|U*b   
vVvt ]h  
 由于离轴设置,光线分布显示出轻微的不对称形状。 n?ZH2dI \0  
 *<h  
 不过,场分布几乎是对称的(最好是使用伪色(false colors))。 E.Gh@i  
uk>/I l  
 产生的相位是完全平坦的,产生的波前误差: Aj)< 8  
`Mh<S+/  
%<#$:Qb.  
th>yi)m  
file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_01_RT.lpd >t6'8g"T  
\Lh<E5@]  
结果:评估光束参数 vNwSZ{JBd  
~Hs]}Xo  
:4L5@>b-  
 从生成的整形光束场分布,可以评估光束参数。 可以直接通过使用探测器界面实现。 )v$Cv|"  
 在这个例子中,我们对光束半径,发散角和M²值感兴趣。 ,uD*FSp>  
9gIJX?  
|@n{tog+-  
 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。 {Z{NH:^  
 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) H?r;S 5)c  
J\8l%4q3  
file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_02_BeamShaping.lpd >p+gx,N  
*R~(:z>>  
光束质量优化 |LGNoP}SA  
C?c-V,  
YF[!Hpzq  
 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。 aPP<W|Cmo2  
 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)。
=[-- Hf  
Iy 8E$B;  
结果:光束质量优化 Zp(P)Obs#  
pQ2)M8 gf  
T4, Zc  
 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。 ?lw[  
'C?f"P:X{  
$@f3=NJ4k  
X52jqXjg  
 然而,光束半径是略有减少。(光束半径显示在最后一张幻灯片是由于其偏离了理想高斯。) ,Vn]Ft?n  
,/?V+3l  
KD3To%  
file: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_03_BeamOptimization.lpd YQ`#C #Wb  
n^(yW  
反射镜方向的蒙特卡洛公差 +(k)1kCMn  
)p_LkX(  
 对于公差,在随机模式下我们使用参数运行特性。 )A+j  
(7#lN  
<TROs!x$a  
 这意味着参数变化是的正态  O,,n  
[/,6O  
Ch!Q?4  
8'\,&f`Y  
i&G`ah>  
 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。 uV:uXQni``  
这意味着,波前对对齐误差很敏感。 p$G3r0 @  
s6h Wq&C  
}AfPBfgC1z  
{3uSg)  
file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_04_Tolerancing.run X@4d~6k?  
fQA)r  
第一个随机公差的典型强度分布:(相应的均方根波前差:1.08λ,40.4λ,140λ) oK1[_ko|  
A;nmua-Fv  
Mz. &d:  
Gqc6).tn  
由于波前差和因此校准的偏差更大,M²值明显增加。可以使用高斯孔径来减少。 TS8E9#1a  
`.-k%2?/  
总结 OQ*. ho  
j/ IZm)\  
实现并分析高性能离轴和无色散反射光束整形装置。 zLK ~i>aW  
1.模拟 m95$V&  
通过使用光线追迹来验证反射光束整形设置。 toZI.cSg4  
2.研究 $^aXVy5p  
为了计算场分布和评价光束参数,应用几何场追迹+(GFT+)引擎。 \$|UFx  
3.优化 \4X{\ p<  
通过使用显示出高斯整形孔径函数和经典场追迹引擎来优化M2参数。 *B}R4Y|g  
4.分析 s;f u  
通过应用蒙特卡罗公差来分析取向偏差的影响。 ~{!!=@6  
可以使用VirtualLab Fusion非常有效地模拟和分析复杂的光束整形装置,尤其是离轴系统。为此,根据情况应用不同的模拟引擎。 =w?cp}HW  
kx(:Z8DX  
参考文献 &WU*cfJn)A  
[1]M. Serkan, H. Kirkici, and H. Cetinkaya, “Off-axis mirror based optical system design for circularization, collimation, and expansion of elliptical laser beams”, Appl. Optics 46, No. 22, 5489-5499 (2007). htSk2N/  
-dN;\x  
进一步阅读 "?.Wb L  
6oBt<r?CJ  
进一步阅读 SO<K#HfE$?  
 获得入门视频 Ri0+nJ6  
- 介绍光路图 gbZX'D  
- 介绍参数运行 vt=S0X^$yc  
 关于案例的文档 Wfw9cxGkf  
- BDS.0001: Collimation of Diode Laser Beam by Objective Lens m:7bynT{  
- BDS.0002: Focus Investigation behind Aspherical Lens x G"p .  
- BDS.0003: Optimization of a Lens Doublet for Laser Beam Focusing % 7:  
- BDS.0004: Focal Beam Size Reduction by Generating a Bessel Beam using Axicon Pair
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