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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) 15|gG<- 3\ )bg
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 UDkH'x$= 8EiS\$O- \mb@-kM) 2"
v{ 简述案例 {Ho _U&< M9VAs~&S 系统详情 GmUm?A@B 光源 5A %TpJ - 强象散VIS激光二极管 HCktgL:E= 元件 rWM5&M - 光束准直和整形的反射元件(例如圆柱抛物面镜) l'!_km0{d - 具有高斯振幅调制的光阑 i[33u p 探测器 5K|`RzZ`B$ - 光线可视化(3D显示) ZZxt90YR'5 - 波前差探测 ]U4C2}u - 场分布和相位计算 -yIx:*KI - 光束参数(M2值,发散角) ow,! 7|m 模拟/设计 DvI^3 iG8 - 光线追迹(Ray Tracing:):基本系统预览和波前差计算 2I=4l - 几何场追迹+和经典场追迹(Geometric Field Tracing Plus (GFT+) & Classic Field Tracing): $RRh}w\0^ 分析和优化整形光束质量 ] : ](xW% 元件方向的蒙特卡洛公差分析 .UK`~17! 9j;!4AJ1t 系统说明 +r"fv*g" |9m*?7 '|%\QWuZ
模拟和设计结果 ,4,./wIq >^@~}]L
_lH:%E* 场(强度)分布 优化后 数值探测器结果 ZS&+<kGD \<}e?Yx% ^m.%FIwR a|dn3R>vX \$,;@H5I^ 总结 VB+_ kR6Zv oBPm^ob4 实现和分析高性能离轴和无色散反射光束整形装置。 0w2<2grQ 1.模拟 HErG%v]nw 使用光线追迹验证反射光束整形装置。 _4lKd` 2.评估 /dR:\ffz2 应用几何场追迹+(GFT +)引擎来计算场分布和评价光束参数。 m$'ZiS5 3.优化 Lp{uA4:=K 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。 *u>[ 4.分析 {I$zmVG 通过应用蒙特卡罗公差来分析方向偏差的影响。 ln09_Lr 8hX/~-H 对于复杂的光束整形装置,特别是离轴系统,可以使用VirtualLab来进行高效的模拟和分析。模拟过程中,根据情况应用不同的模拟引擎。 ;T!ZO@1X %wq;<'W 详述案例 KW36nY\7 SQG9m2 系统参数 U]E~7C Fy^8]u*Fu 案例的内容和目标 SUoUXh^!w #.@D}7y5 在BDS.0001,BDS.0002,BDS.0003和BDS.0004案例中,研究了折射光束传输系统。 :RX zqC O
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thh0~g0/ 目标是准直并对称由激光二极管发射的高斯光束。 ,V+,3TT 之后,研究并优化整形光束的质量。 [:{HX U7y 另外,探讨了镜像位置和倾斜偏差的影响。 eyByAT~W, A9y3B^\* 模拟任务:反射光束整形设置 ~5~Cpu2v7 引入的反射光束整形装置是基于一个反射镜系统,此系统由两个抛物面圆柱反射镜镜与抛物面截面反射镜组成。焦点距离和镜子的位置取决于输入光束的发散角。 io$fL_R= H7Ee0T(` @$|bMH*1: 5&Le? -/\ c38ENf Vfr.Yoy 规格:像散激光光束 lM%3 ?~?Q& E*UE?4FSw| 由激光二极管发出的强像散高斯光束 /V>yF&p
忽略发射区域在x和y方向可能发生的移动 =?1B|hdo Cl!qdh6 6"c(5#H 6L&_(/{Uw 5oY^;)\/ EUuk%<q7C( 规格:柱形抛物面反射镜 ?Lquf&`vP f;a55%3c 有抛物面曲率的圆柱镜 c"S{5xh0& 应用用锥形常数.-1来实现锥形界面 2?(dS 曲率半径等于焦距的两倍 p y%RR*4# k :`yxxYIh Jw
-3G3h 规格:离轴抛物面圆柱镜(楔型) /G!M\teeF "l-R|>6~ 对称抛物面镜区域用于光束的准直 ,\ zx4* 从VirtualLab元件目录使用离轴抛物面镜(楔型) c[4I> "w 离轴角决定了截切区域 2Afg.-7EP
s{T6qJ 规格:参数概述(12° x 46°光束) bG!/%,s @A8@j%CK1 M_f.e!? 9 EV. ![ 光束整形装置的光路图 2$yNryd cFloaCz
!,JV<(7k 由于VirtualLab的相对坐标系统,则仅需设置z方向的距离。 mBg$eiGTB 因为离轴抛物面镜的位置是相对于它的焦点,那么到反射镜2的距离z必须是负的。 ?!$:I8T G57c 8}\4 反射光束整形系统的3D视图 C;XhnqWv+l cPPTGpqw 9%^O-8! <4%vl+qW 光学元件的定位可以通过使用3D系统视图来显示。 CjUYwAy$k 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)。 Isg\ fSK<j }]|e0 w: 详述案例 A\)~y{9bQ d2X?^ 模拟和结果 wYN/ }>M (A\\s$fE/1 结果:3D系统光线扫描分析 }5lC8{wZ 首先,应用光线追迹研究光通过光学系统。 Eanwk` Rx 使用光线追迹系统分析仪进行分析。 7&vDx=W Q4F&#^02y file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_01_RT.lpd Nh"U~zlh OzUo}QN 使用参数耦合来设置系统 #,Cz+k*4 /J[s5{ |a>,FZv8e 自由参数: "*ww>0[ 反射镜1后y方向的光束半径 L4or*C^3 反射镜2后的光束半径 ZFRKzPc
{V 视场角,这决定了离轴取向(这些值保存为全局变量) r&Qq,koE 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。 y=SVS3D 对于此计算,应用了嵌入的参数耦合功能。 g,s^qW0vds `{9bf)vP6 <,,X\>B 40HhMTZ0- \"6?*L|] uFn?U) ##a.=gl 自由参数: {_~vf 反射镜1后y方向的光束半径 /-Z}= 反射镜2后的光束半径 U[W &D%' 视场角,这决定了离轴取向(这些值保存为全局变量) J7+[+Y 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;ei1l hd@jm^k $) m$c5! 如果这个例子评估20个参数,那么返回到光路图(LPD)。 Y]bS=*q Q AX3*%h 40} 7O<9* 结果:使用GFT+进行光束整形 ry0YS\W 8T88 O2"5\@HfE $0|`h)& ew<_2Xy"< 现在,利用几何场追迹+计算生成的光束剖面。 iAZbh"I OxN[w|2\4 Ty} Y/jW 由于离轴设置,光线分布显示出轻微的不对称形状。 `\J,%J 4))N(m%3F 不过,场分布几乎是对称的(最好是使用伪色(false colors))。 l"/E,X zZ;V9KM>v 产生的相位是完全平坦的,产生的波前误差: `N8t2yF z! :0%qu B[9y<FB+ 0[E\h file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_01_RT.lpd L}rYh`bUP[ (C0Wty 结果:评估光束参数 8J:=@X^} DMlr%)@{ oSIP{lfp2Q 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。 d'iSvd. 在这个例子中,我们对光束半径,发散角和M²值感兴趣。 <Yg6=e )YW"Zo8~!1 zI4d|P 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。 8*Ty`G&v 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) S_?sJwM MV]`[^xQ5 file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_02_BeamShaping.lpd ,0{x-S0jX< w)&?9?~ 光束质量优化 g'cVsO)S $gZiW 8 FmSE]et 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。 \>|| 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)。 M4(57b[` nw(R=C 结果:光束质量优化 F)4I70vG %+/Dv H4W!Md 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。 t~<HFY*w &j,#5f( 70 Ph^e) k(o(:-+x 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。) =cO5Nt +\$c_9|C+ 2_ 1RJ file: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_03_BeamOptimization.lpd e4|a^lS; z?pi/`y8> 反射镜方向的蒙特卡洛公差 :zY;eJK m LH.Gf 对于公差,在随机模式下我们使用参数运行特性。 Y>atJ ',/# | 9MH;=88q 这意味着参数变化是的正态 [XttT mE_% %|D)U>o{ ^VW]Qr! :W6'G@ p 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。 l(Dr@LB~ 这意味着,波前对对齐误差很敏感。 (E7"GJ R !yh0y}Z zliMG=6 EV-sEl8ki file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_04_Tolerancing.run fDqDU #!E`%'
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) `wZ %|ClYr 'IFA>}e7W K\xnQeS<W 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。 #d*0
)w k`&FyN^) 总结 *JfGGI_E $gN\%X/n"1 实现并分析高性能离轴和无色散反射光束整形装置。 M$Bb,s 1.模拟 v\CBw" 通过使用光线追迹来验证反射光束整形设置。 > ;#Y0 2.研究 ?@Q0;LG 为了计算场分布和评价光束参数,应用几何场追迹+(GFT+)引擎。 x2a
?ugQ 3.优化 g],]l'7H 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。 cvo+{u$s 4.分析 0|J9Btbp 通过应用蒙特卡罗公差来分析取向偏差的影响。 U;IGV~oT 可以使用VirtualLab Fusion非常有效地模拟和分析复杂的光束整形装置,尤其是离轴系统。为此,根据情况应用不同的模拟引擎。 +nHr+7} F(zCvT 参考文献 wN10Drc
[1]M. Serkan, H. Kirkici, and H. Cetinkaya, “Off-axis mirror based optical system design for circularization, collimation, and expansion of elliptical laser beams”, Appl. Optics 46, No. 22, 5489-5499 (2007). }h1LH4 q,<l3r In 进一步阅读 !.^x^OK%y Pz[UAJ 进一步阅读 M$Ui=GGq 获得入门视频 $y,KDR7^ - 介绍光路图 Fx}v.A5 - 介绍参数运行 D\+x/r?-I 关于案例的文档 p`rjWpH - BDS.0001: Collimation of Diode Laser Beam by Objective Lens 8t=O=l\ - BDS.0002: Focus Investigation behind Aspherical Lens
B9y5NX - BDS.0003: Optimization of a Lens Doublet for Laser Beam Focusing I4+1P1z - BDS.0004: Focal Beam Size Reduction by Generating a Bessel Beam using Axicon Pair
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