光束传输系统(BDS.0005 v1.0) uU&,KEH
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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 s|/m}n
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KK}?x6wV0, H,/|pP.
简述案例 "K.Xo G4| i&|fGX?-I 系统详情 3 #fOrNU2 光源 6##}zfl - 强象散VIS激光二极管 I=N;F6 元件 XxN=vL&m - 光束准直和整形的反射元件(例如圆柱抛物面镜) $~#N1 - 具有高斯振幅调制的光阑 M7$ h 探测器 ;g-L2(T05; - 光线可视化(3D显示) me-:A:si - 波前差探测 .d\<}\zZ7J - 场分布和相位计算 .GJl@==~1 - 光束参数(M2值,发散角) r*-e~ 模拟/设计 [G(}`u8w" - 光线追迹(Ray Tracing:):基本系统预览和波前差计算 w"-' - 几何场追迹+和经典场追迹(Geometric Field Tracing Plus (GFT+) & Classic Field Tracing): c&A;0**K, 分析和优化整形光束质量 #g ;][ 元件方向的蒙特卡洛公差分析 8 *Fr=+KN W{0gtT0 系统说明 ?DN4j!/$ P)7_RE*gY
GCw<jHw 模拟和设计结果 "E? 8.`T IEi E6z]L(
q&eUw<(F 场(强度)分布 优化后
数值探测器结果 iQrTEp
c*O{?b
>JNK06T
%s]l^RZ vV2px 总结 /+FZDRf!r
r#Pkhut 实现和分析高性能离轴和无色散反射光束整形装置。 ##%R|P3 1.模拟 &9Vm3X 使用光线追迹验证反射光束整形装置。 o_2mSD! 2.评估 =xO q-M 应用几何场追迹+(GFT +)引擎来计算场分布和评价光束参数。 Tk9/1C{8 3.优化 \u|8MEB 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。 8QFn/&Ql$B 4.分析 9fWr{fx 通过应用蒙特卡罗公差来分析方向偏差的影响。 ELx?ph -9 9!XW): 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。 ^':Az6Z MoKGnb 详述案例 ` ,B&oV>
$EHnlaG8r 系统参数 NNWbbU3wjh 8}Pd- .se 案例的内容和目标 |+?ABPk"
/]/3)@wT 在BDS.0001,BDS.0002,BDS.0003和BDS.0004案例中,研究了折射光束传输系统。 !fFmQ\|)4S +6vm4(3?
'o2V}L'nG 目标是准直并对称由激光二极管发射的高斯光束。 G\ twx ; 之后,研究并优化整形光束的质量。 ;pU#3e+P8 另外,探讨了镜像位置和倾斜偏差的影响。 fo"dX4%} )^&,[Q=i 模拟任务:反射光束整形设置 )N{Qpbh 引入的反射光束整形装置是基于一个反射镜系统,此系统由两个抛物面圆柱反射镜镜与抛物面截面反射镜组成。焦点距离和镜子的位置取决于输入光束的发散角。 l8n}&zX
st;.Po[h
%4Nq T !_+LmBd
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02tu I,{9vew 规格:像散激光光束 NT~L=xsY F, ^< 由激光二极管发出的强像散高斯光束 :#!m(s` 忽略发射区域在x和y方向可能发生的移动 5S PGv}if
{7`eR2#Wq
& A=q _
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Q+ ;6\.#r #]G$o?@Y=^
规格:柱形抛物面反射镜 T-=sC=sS, !<"H73?fl 有抛物面曲率的圆柱镜 ArBgg[i 应用用锥形常数.-1来实现锥形界面 ~+VIELU<% 曲率半径等于焦距的两倍
D7%`hU W,zlR5+Jk xbex6i"ZE 规格:离轴抛物面圆柱镜(楔型) L+@RK6dq $CaF"5}?Ke 对称抛物面镜区域用于光束的准直 }U$Yiv 从VirtualLab元件目录使用离轴抛物面镜(楔型) `0+zF- 离轴角决定了截切区域 zosJ=$L =K#D^c~ 规格:参数概述(12° x 46°光束) 6Lw34R EEQW$W1@
Pms"YhyZ7 H*_:IfI! 光束整形装置的光路图 wK@k}d XW6>;:4k
4/S% eZB 由于VirtualLab的相对坐标系统,则仅需设置z方向的距离。 clQN@1] M 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。 >^%]F[Wo EfY|S3Av 反射光束整形系统的3D视图 8W?/Sg`
h?2qX
Q4Mp[ (3C6'Wt 光学元件的定位可以通过使用3D系统视图来显示。 8D
eRs# 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)。 ]zHUF!a* ))}w;w 详述案例 f>nj9a5 bit&H 模拟和结果 |`9POl= Ip]-OVg 结果:3D系统光线扫描分析 pR2QS 首先,应用光线追迹研究光通过光学系统。 ml7]sN( 使用光线追迹系统分析仪进行分析。 ,Z*?"d <!^wGN$f file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_01_RT.lpd vj<HthC.k i'|rx2]e 使用参数耦合来设置系统 <Yfk7Un
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;X6FhQ;{*0
自由参数: xd\k;nq
反射镜1后y方向的光束半径 JB(~O`
反射镜2后的光束半径 BY"<90kBL
视场角,这决定了离轴取向(这些值保存为全局变量) Px&*&^Gf[b
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。 F!jYkDY
对于此计算,应用了嵌入的参数耦合功能。 YC4S,fY`
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/10 I}3D 自由参数: xM}lX(V!w 反射镜1后y方向的光束半径 @x?7J@: 反射镜2后的光束半径 j_c0oclSz 视场角,这决定了离轴取向(这些值保存为全局变量) q:@$$}FjL 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。 W&dYH 4O % \Nfj)9 E]V:@/(M' 如果这个例子评估20个参数,那么返回到光路图(LPD)。
7H~StdL/> ;=>4
'$8 o%X@Bz 结果:使用GFT+进行光束整形 d-nqV5 ykc$B5*
Tq[=&J K4NB# xTNWT_d 现在,利用几何场追迹+计算生成的光束剖面。
`!Ei
H<H} <&E3QeK =qiX0JT 由于离轴设置,光线分布显示出轻微的不对称形状。
&(3kwdI FglCqO} 不过,场分布几乎是对称的(最好是使用伪色(false colors))。
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6 产生的相位是完全平坦的,产生的波前误差:
vUh.ev0 H~JPsS;
YFgQ!\&59 VXlTA>a } file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_01_RT.lpd
e8O[xM vk:@rOpl 结果:评估光束参数 ~Q%C> 'aMT^w4if) o\u31, 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。
q@1!v 在这个例子中,我们对光束半径,发散角和M2值感兴趣。
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J&4LyIpQ 94Mh/A9k 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。
bv,_7UOG 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)
i2`i5&* L9[? qFp file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_02_BeamShaping.lpd
z 3)pvX5 C^I h"S 光束质量优化 ](c[D9I!8 gK7j~.bb" @q2If{Tk 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。
Zo 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)。
2ijw g~_@ (wLzkV/6 结果:光束质量优化 (r,tU( c-8Pc]+g Jx[Z[R O2 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。
4KF
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Q?rb(u( j.OPDe{LU 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。)
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kr2V file: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_03_BeamOptimization.lpd
j&) "a,f )TV4OT# 反射镜方向的蒙特卡洛公差 )? WiO}" 0kP,Zj< 对于公差,在随机模式下我们使用参数运行特性。
R4=n">>Q *fVs| J@'}lG 这意味着参数变化是的正态
13(JW
h7mJXS)t|
f;M7y:A8q, 1!<k-vt Qk?;n F 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。
+FiM?,G 这意味着,波前对对齐误差很敏感。
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]l.y/pRP5[ o(5Xj$Z file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_04_Tolerancing.run
I8
Ai_^P J8w#J 第一个随机公差的典型强度分布:(相应的均方根波前差:1.08λ,40.4λ,140λ)
Z'iXuI49 Q.:SIBP
hKP!;R .z7%74p 由于波前差和因此校准的偏差更大,M2值明显增加。可以使用高斯孔径来减少。
IKSe X ImQ?<g8$ 总结 En%PIkxeR bf]W_I]B 实现并分析高性能离轴和无色散反射光束整形装置。
@mM'V5_# 1.模拟 #:"F-3A0 通过使用光线追迹来验证反射光束整形设置。
9qxB/5d_ 2.研究 2OFrv=F 为了计算场分布和评价光束参数,应用几何场追迹+(GFT+)引擎。
)+T\LU 3.优化 R /J@XP 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。
T^YdAQeE 4.分析 ]&%_Fpx 通过应用蒙特卡罗公差来分析取向偏差的影响。
h; 105$E1 可以使用VirtualLab Fusion非常有效地模拟和分析复杂的光束整形装置,尤其是离轴系统。为此,根据情况应用不同的模拟引擎。
'&4W@lvyz =9@{U2 =l 参考文献 1?s]nU [1]M. Serkan, H. Kirkici, and H. Cetinkaya, “Off-axis mirror based optical system design for circularization, collimation, and expansion of elliptical laser beams”, Appl. Optics 46, No. 22, 5489-5499 (2007).
d>@&[C!28 vL~nJv 进一步阅读 Cw "Y=` 7,U^v}$ 进一步阅读 j8kax/*[ 获得入门视频
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?h)Z ;,} - 介绍参数运行
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u2crL5^z2) - BDS.0004: Focal Beam Size Reduction by Generating a Bessel Beam using Axicon Pair
hd*bPj; RL0,QC)e#@ R B7?T5G QQ:2987619807