光束传输系统(BDS.0005 v1.0) T;4`wB8@
5Vi]~dZu7
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 y5/6nvH_6
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ch>Vv"G> 6B''9V:s
简述案例 _~[?>cF% |:9Ir^ 系统详情 k=7Gr;;l=p 光源 ,<3uc - 强象散VIS激光二极管 y|.fR>5 元件 NGD*ce"w - 光束准直和整形的反射元件(例如圆柱抛物面镜) y-# - 具有高斯振幅调制的光阑 MdH97L)L.0 探测器 tKZ&1E - 光线可视化(3D显示)
gt_XAH - 波前差探测 5!AV!A_Jp - 场分布和相位计算 :Sc8PLT - 光束参数(M2值,发散角) fYhR#FVI 模拟/设计 -+}5ma - 光线追迹(Ray Tracing:):基本系统预览和波前差计算 &$c5~9p\B - 几何场追迹+和经典场追迹(Geometric Field Tracing Plus (GFT+) & Classic Field Tracing): "#twY|wW 分析和优化整形光束质量 Taf
n:Nw} 元件方向的蒙特卡洛公差分析 w,Z"W;| lRDxIuTK 系统说明 wn+j39y?ZY V5a?=vK9
A)Qh 模拟和设计结果 -\kXH"% |mxNUo-
-|}%~0)/bH 场(强度)分布 优化后
数值探测器结果 8geek$FY x
)C
{h1
`
{7?9jEj
[5Fd P0 lc[XFc 总结 b]*X<,p
lwOf)jK:J 实现和分析高性能离轴和无色散反射光束整形装置。 8/3u/ 1.模拟 8xF)_UV 使用光线追迹验证反射光束整形装置。 Xsd$*F@< 2.评估 c^=R8y-N 应用几何场追迹+(GFT +)引擎来计算场分布和评价光束参数。 oYz!O]j;a 3.优化 J/'M N 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。 $Z;B QJVH 4.分析 QCOLC2I 通过应用蒙特卡罗公差来分析方向偏差的影响。 c>ad0xce6 p jKt:R} 对于复杂的光束整形装置,特别是离轴系统,可以使用VirtualLab来进行高效的模拟和分析。模拟过程中,根据情况应用不同的模拟引擎。 y" ^yYO G02ox5X 详述案例 z)lM2x>|*
ImIqD&a-h 系统参数 vv+D*e&< m0A# 6=< 案例的内容和目标 Ly9Q}dL
<EMkD1e 在BDS.0001,BDS.0002,BDS.0003和BDS.0004案例中,研究了折射光束传输系统。 Y4#y34We z% V* K
6Rcua<;2P 目标是准直并对称由激光二极管发射的高斯光束。 vsKl#R B 之后,研究并优化整形光束的质量。 g96T*T 另外,探讨了镜像位置和倾斜偏差的影响。 3AURzU &Y1`?1;nw 模拟任务:反射光束整形设置 Kax#OYLpg 引入的反射光束整形装置是基于一个反射镜系统,此系统由两个抛物面圆柱反射镜镜与抛物面截面反射镜组成。焦点距离和镜子的位置取决于输入光束的发散角。 &hayR_F9
0G5'Y;8
y%4 Gp |olNA*4
q]^,vei k6@b| 规格:像散激光光束 Z>8eD|m%2 Xo Y7/&& 由激光二极管发出的强像散高斯光束 R<_?W#$j 忽略发射区域在x和y方向可能发生的移动 XaW4C-D&
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&5u BNpH
Gn59yG!4
ibJl;sJ P@gtdi(Q
规格:柱形抛物面反射镜 B7HQR{t nq'M?c#E 有抛物面曲率的圆柱镜 e*:}$u8a 应用用锥形常数.-1来实现锥形界面 exQ#<x* 曲率半径等于焦距的两倍 b3\B8:XFo| HT"gT2U+ (SF1y/g@= 规格:离轴抛物面圆柱镜(楔型) H`-=?t xuUx4,Z 对称抛物面镜区域用于光束的准直 tMFsA`ng 从VirtualLab元件目录使用离轴抛物面镜(楔型) |3;(~a)% 离轴角决定了截切区域 j0FW8!!-g nUc;/ 规格:参数概述(12° x 46°光束) d&jjWlHgEN /s|{by`we4
H4:ZTl_$ B'}"AC" 光束整形装置的光路图 Nb;H`<JP ',ZF5T5z@
WPo:^BD 由于VirtualLab的相对坐标系统,则仅需设置z方向的距离。 bLbR IY"l 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。 QU T"z' -[DWM2C$K4 反射光束整形系统的3D视图 X|b2c+I
!>n|c$=;qk
\}JrFc%O ?x3Jv<G0* 光学元件的定位可以通过使用3D系统视图来显示。 & Kmy}q
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)。 >w.'KR0L gn ?YF` 详述案例 eA=WGy@IcN /0lC KU!= 模拟和结果 )(m0cP{7 m`6VKp{YD 结果:3D系统光线扫描分析 >A}0Ho 首先,应用光线追迹研究光通过光学系统。 51 b y 使用光线追迹系统分析仪进行分析。 lY'N4x7n 8IGt4UF&? file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_01_RT.lpd XE rUS80 K2rzhHfb 使用参数耦合来设置系统 #BY`h~&T
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?6P.b6m}0
自由参数: >xg5z
反射镜1后y方向的光束半径 >7b)y
反射镜2后的光束半径 3yV'XxC
视场角,这决定了离轴取向(这些值保存为全局变量) ^jD1vUL 2:
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。 dqc1q:k?$
对于此计算,应用了嵌入的参数耦合功能。 :243 H
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4(cJ^]wb ^
S8vV!xO
Vz%OV}\
>t <pFh
GABQUmtH 自由参数: L{8;Ud_2r 反射镜1后y方向的光束半径 p
&(OZJT 反射镜2后的光束半径 U \oy8FZ 视场角,这决定了离轴取向(这些值保存为全局变量) L}%dCe 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。 M \D]ml~ |<qs jz'< 如果这个例子评估20个参数,那么返回到光路图(LPD)。
L":bI&V?: `bG7"o` Y`GOER 结果:使用GFT+进行光束整形 ^,8R,S\}$ iwF9[wAft
jqnCA<G~B- ~i~%~doa cYNV\b4- 现在,利用几何场追迹+计算生成的光束剖面。
+wO#'D `BY&>WY[ K'5'}Lb5k 由于离轴设置,光线分布显示出轻微的不对称形状。
$m| V :/ f{&bOF v 不过,场分布几乎是对称的(最好是使用伪色(false colors))。
y$W|~ H ^%>kO, 产生的相位是完全平坦的,产生的波前误差:
(Ddp|a"b GK*v{`
5|8^9Oe5 ,h]o> file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_01_RT.lpd
1Sz A3c c64v,Hj9 结果:评估光束参数 K>/%X!RW EbY,N:LK Ms^dRe) 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。
O9M{ ). 在这个例子中,我们对光束半径,发散角和M2值感兴趣。
5F"|E-;
9~\kF5Q" f3MRD4+- 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。
Nw_@A8-r 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)
b~m2tC=AW J([s5:.[ file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_02_BeamShaping.lpd
/=?x{(B> c=O,;lWFqm 光束质量优化 S>Yj@L XXZaKgsq 23F/\2MSG 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。
.="bzgC3A 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)。
*e>]~Z, ,:2'YB 结果:光束质量优化 hfWFD, %ysZ5:X fV>CZ^=G 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。
~&dyRtW4 [Nm4sI11
kRJ4-n^@>< l |2D/K5 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。)
/phX'xp 0|4%4Mt
'dG%oDHX]P file: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_03_BeamOptimization.lpd
9pn>-1NJ f|7\DeY9U 反射镜方向的蒙特卡洛公差 Uu
s. ^2D1`,|N 对于公差,在随机模式下我们使用参数运行特性。
c_grPk2O4 >et-{(G uA tV". 这意味着参数变化是的正态
p9!"O 5|0,X<&
S{t +>/ ~/pzxo$ fEf_F
r 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。
CvSIV7zYo 这意味着,波前对对齐误差很敏感。
E51dV:l .T<=z
>eQr<-8 Z%zj";C
G file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_04_Tolerancing.run
QfM zF !l?.5Pm]) 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)
C&LBr| lf{e[!ML'
rEhX/(n# lz#GbXn. 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。
>zsid: :o-,SrORM 总结 v,-{Z1N%m @+vXMJ $ 实现并分析高性能离轴和无色散反射光束整形装置。
K;?,FlH 1.模拟 $EZN1\ 通过使用光线追迹来验证反射光束整形设置。
x9/H/' 2.研究 p^<yj0Y 为了计算场分布和评价光束参数,应用几何场追迹+(GFT+)引擎。
&X@Bs- 3.优化 6*4's5>?D 通过使用显示出高斯整形孔径函数和经典场追迹引擎来优化M2参数。
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-& 4.分析 4'j
sDcs 通过应用蒙特卡罗公差来分析取向偏差的影响。
H&1[nU{?> 可以使用VirtualLab Fusion非常有效地模拟和分析复杂的光束整形装置,尤其是离轴系统。为此,根据情况应用不同的模拟引擎。
OMhef,,H
;__9TN 参考文献 )[H{yQ [1]M. Serkan, H. Kirkici, and H. Cetinkaya, “Off-axis mirror based optical system design for circularization, collimation, and expansion of elliptical laser beams”, Appl. Optics 46, No. 22, 5489-5499 (2007).
F>tQn4 6R-&-4 进一步阅读 K8n4oz#z T{V/+RM 进一步阅读 v(*C%.M) 获得入门视频
Y$N)^=7 - 介绍光路图
H gTUy[( - 介绍参数运行
2"|2a@ 关于案例的文档
0&qr - BDS.0001: Collimation of Diode Laser Beam by Objective Lens
UNijFGi - BDS.0002: Focus Investigation behind Aspherical Lens
GRb*EeT - BDS.0003: Optimization of a Lens Doublet for Laser Beam Focusing
d(vsE%/! - BDS.0004: Focal Beam Size Reduction by Generating a Bessel Beam using Axicon Pair
Zfk*HV#\ .)}@J5P) swA+f QQ:2987619807