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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) LXe'{W+bk -x/g+T- 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 t!ZFpMv]n ,b+Hy`t FQJFq6l w6B`_Z'f 简述案例 Y k"yup@3 Xn<|6u 系统详情 P}PMRAek 光源 `UkjrMO - 强象散VIS激光二极管 r7)iNTQ1 元件 P_@ty~u - 光束准直和整形的反射元件(例如圆柱抛物面镜)
q,'~=Y5 - 具有高斯振幅调制的光阑 hn/SS 探测器 /hyCR___ - 光线可视化(3D显示) %N<>3c<8P - 波前差探测 ZQJh5.B - 场分布和相位计算 |@ZyD$? - 光束参数(M2值,发散角) ht5:kt`F 模拟/设计 4MgG] - 光线追迹(Ray Tracing:):基本系统预览和波前差计算 PzLV}
- 几何场追迹+和经典场追迹(Geometric Field Tracing Plus (GFT+) & Classic Field Tracing): afcyAzIB& 分析和优化整形光束质量 _..5G7%#% 元件方向的蒙特卡洛公差分析 JDMsco+j5 E~Y%x/oX 系统说明 h"N#/zQ %x$mAOUv
ZOzyf/?. 模拟和设计结果 U09@pne8 w?p8)Q6m
Z~7} 场(强度)分布 优化后 数值探测器结果 _ID =]NJ_ -(.\> F
'nqVcNgb
n~&e>_;(. &[}5yos
r 总结 ;W#/;C
_h Vg"Ze[dA
实现和分析高性能离轴和无色散反射光束整形装置。 n%P,"V 1.模拟 }4I;<%L3` 使用光线追迹验证反射光束整形装置。 P,Rqv)}X 2.评估 ^TY8,qDA 应用几何场追迹+(GFT +)引擎来计算场分布和评价光束参数。 QnDLSMx) 3.优化 <Xj
,>2m; 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。 y/A<eHLy 4.分析 QmB,~x{j> 通过应用蒙特卡罗公差来分析方向偏差的影响。 ?B,B<@='% >z a= v 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。 ~;Xkt G: \U'TL_Ql 详述案例 ,}42]%$G D D
Crvl 系统参数 T]J#>LBd o!t1EPJE* 案例的内容和目标 SjOIln S1n'r}z8 在BDS.0001,BDS.0002,BDS.0003和BDS.0004案例中,研究了折射光束传输系统。 g7W\
& !J@pox-t
pDx}~IB 目标是准直并对称由激光二极管发射的高斯光束。
/-)|dP 之后,研究并优化整形光束的质量。 A&fh0E (t 另外,探讨了镜像位置和倾斜偏差的影响。 jk}m s97L/iH 模拟任务:反射光束整形设置 mJ5LRpXN 引入的反射光束整形装置是基于一个反射镜系统,此系统由两个抛物面圆柱反射镜镜与抛物面截面反射镜组成。焦点距离和镜子的位置取决于输入光束的发散角。 3/hAxd C!" .[3
,s1n!@9 Y:="vWWG
tlFc+3 /L"&'~ 规格:像散激光光束 #[#dc]D 4==LtEp 由激光二极管发出的强像散高斯光束 *8CE0;p'k 忽略发射区域在x和y方向可能发生的移动 +nslS:( aw:0R=S,>
Wh>Y_ k &^YY>]1Py
qz:_T ^5~[G%G4 规格:柱形抛物面反射镜 VI`x
fmVOQ T{lJ[M 有抛物面曲率的圆柱镜 Fw5r\J87c 应用用锥形常数.-1来实现锥形界面 {\e wf_pFk 曲率半径等于焦距的两倍 d|sI>6jD E|.D yMa5?]J 规格:离轴抛物面圆柱镜(楔型) ptuW}"F t hDE
1h 对称抛物面镜区域用于光束的准直 }a_: oR 从VirtualLab元件目录使用离轴抛物面镜(楔型) n1W}h@>8 离轴角决定了截切区域 vu.f B4 6A/|XwfE/v 规格:参数概述(12° x 46°光束) U\~[ 7_/.a9$G
wEMUr0Hq tI C_/
6 光束整形装置的光路图 4"j5@bppJ ix&hsNzD
a Ts_5q 由于VirtualLab的相对坐标系统,则仅需设置z方向的距离。 XfsCu> 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。 7F'61}qL gi@+27; 反射光束整形系统的3D视图 LZ ID|- "5jZS6A]
nw5#/5xw % NS]z ;G 光学元件的定位可以通过使用3D系统视图来显示。 ,?#-1uIGL> 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)。 28BiuxVW 9au)K!hN 详述案例 Qw5M\
bt&vik _ 模拟和结果 x{ZVq 4 sq)Nn&5A 结果:3D系统光线扫描分析 0 q3<RX>M% 首先,应用光线追迹研究光通过光学系统。 {@,
L 使用光线追迹系统分析仪进行分析。 6y5arP*6e 9 [I ro file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_01_RT.lpd "iZ-AG!C "msg./iC 使用参数耦合来设置系统 3iEcLhe"4 &GD7ldck dF.T6b 自由参数: (x$k\H 反射镜1后y方向的光束半径 Ol%*3To 反射镜2后的光束半径 7_Q86o 视场角,这决定了离轴取向(这些值保存为全局变量) uN\9cQ 由于功能原理,所有系统参数(距离,焦距,直径)可以由光束参数分析计算。 *,n7& 对于此计算,应用了嵌入的参数耦合功能。 sy@k3wQ UU
,)z
\iE'E tt[_+e\4 \qTn"1bQ
X"1<G3m4 vo(?[[ 自由参数: <m6I)}K 反射镜1后y方向的光束半径 25~$qY_ 反射镜2后的光束半径 h.Dk>H_G 视场角,这决定了离轴取向(这些值保存为全局变量) z~Pmh%b 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。 B]qh22Yib 7kwG_0QO /pge 7P 如果这个例子评估20个参数,那么返回到光路图(LPD)。
Qom@-A G[^G~U\+! mX1oRhf 结果:使用GFT+进行光束整形 \rN_CBM IGqmH=-
JWn{nJ$] `i:0dVs FXSDN268 现在,利用几何场追迹+计算生成的光束剖面。 SmLYxH3F f:Ja Ni)#tz_9 由于离轴设置,光线分布显示出轻微的不对称形状。 J-ZM1HoB B*AMo5 不过,场分布几乎是对称的(最好是使用伪色(false colors))。 4>Y\2O?** ii2Z}qe 产生的相位是完全平坦的,产生的波前误差: $P@cS1sB U`Ag|R
0X-2).nu &zd7t6 file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_01_RT.lpd :V2Q n-N d&u/7rm 结果:评估光束参数 8JrGZ8Q4RM I7_D $a= Mfr#IzNHN 从生成的整形光束场分布,可以评估光束参数。 可以直接通过使用探测器界面实现。 -Mvw'#(0 在这个例子中,我们对光束半径,发散角和M²值感兴趣。 MdjLAD)f+C
U:|v(U$"? vTEkh0Ys 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。 614/wI8( 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) y
m{/0&7 [L(l++.z file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_02_BeamShaping.lpd -8jqC6mQ ]e`_.>U 光束质量优化 `4q}D-'TF8 sN}@b8o@ NXNon*" 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。 NGs9Jke2 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)。 `6$b1qv, 7qz-RF#s8 结果:光束质量优化 wg.fo:Q 49$4 IpXhb[UZ? 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。 o)=VPUe 4Z<l>!
'uzv\[ 0Ida]H 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。) ,b(S=r s3Ce]MH
*SMPHWH[c file: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_03_BeamOptimization.lpd J-<B*ot+lX kw:D~E( 反射镜方向的蒙特卡洛公差 P$>kBW53 BQ:Kx _
对于公差,在随机模式下我们使用参数运行特性。 4Z9 3g{ ZC*d^n]x. I=yj 这意味着参数变化是的正态 [5*-V^m2 Hk*cO;c
N>Y50 $#FlnM<= ]q7 LoH'S 对于这个例子,假设每个反射镜都有±0.1°的角度偏差(绝对的方向)。 由于这个偏差,整形光束的波前差明显增加。 yN<fmi};c 这意味着,波前对对齐误差很敏感。 hr6e 1Er s7i.p]
-+>r4P b]&zDo|8 file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_04_Tolerancing.run 0P40K Sw@,<4S 第一个随机公差的典型强度分布:(相应的均方根波前差:1.08λ,40.4λ,140λ) sg"D;b:X =G F
&N_c-@2O WriN]/yD 由于波前差和因此校准的偏差更大,M²值明显增加。可以使用高斯孔径来减少。 ' VEr4& NVqC|uEAF 总结 ![]I%'s qZsddll 实现并分析高性能离轴和无色散反射光束整形装置。 [H%?jTQ 1.模拟 HU[nN* 通过使用光线追迹来验证反射光束整形设置。 za]p,bMX 2.研究 ^+Vk#_2Q 为了计算场分布和评价光束参数,应用几何场追迹+(GFT+)引擎。 iq uTT~ 3.优化 !GGGh0Bj 通过使用显示出高斯整形孔径函数和经典场追迹引擎来优化M2参数。 IPR tm! 4.分析 J1p75c% 通过应用蒙特卡罗公差来分析取向偏差的影响。 "SU-^z 可以使用VirtualLab Fusion非常有效地模拟和分析复杂的光束整形装置,尤其是离轴系统。为此,根据情况应用不同的模拟引擎。 Ji:iKkI 8Cs$NUU 参考文献 TBKd|D'H [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). `$sY^EX 7Jx-W| 进一步阅读 L0mnU)Q}C iqednk% 进一步阅读 4JZHjf0M6 获得入门视频 YqSXi~. - 介绍光路图 G(0y|Eq - 介绍参数运行 2vkB<[tSs 关于案例的文档 IiK(^:~% - BDS.0001: Collimation of Diode Laser Beam by Objective Lens /uE^H%9h - BDS.0002: Focus Investigation behind Aspherical Lens \FoxKOTp - BDS.0003: Optimization of a Lens Doublet for Laser Beam Focusing R,+/A8[j - BDS.0004: Focal Beam Size Reduction by Generating a Bessel Beam using Axicon Pair
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