光束传输系统(BDS.0005 v1.0) %Ys>PzM
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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 m=S[Y^tR
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简述案例 #~.i\|VL l#o43xr
系统详情 9VN@M 光源 ?4Z0)%6 - 强象散VIS激光二极管 IO xj$ ?%l 元件 %~ecrQ; - 光束准直和整形的反射元件(例如圆柱抛物面镜) @6$r|:]G- - 具有高斯振幅调制的光阑 &bj :,$@ 探测器 &u"*vG (U[ - 光线可视化(3D显示) AEnS_Q - 波前差探测 B:z -?u#B - 场分布和相位计算 0mj=\ j - 光束参数(M2值,发散角) H8K<.RY 模拟/设计 :<&}/r - 光线追迹(Ray Tracing:):基本系统预览和波前差计算 ^l^_ K)tw* - 几何场追迹+和经典场追迹(Geometric Field Tracing Plus (GFT+) & Classic Field Tracing): #G.3a]p}" 分析和优化整形光束质量 5.[{PJ]bq 元件方向的蒙特卡洛公差分析 |-_5ouN. ~~zw[#' 系统说明 `z` `d*_ @?Y^=0
o Ayk 模拟和设计结果 q 8=u.T -t6d`p;dR
;$&-c/]F# 场(强度)分布 优化后
数值探测器结果 YF>t {|
;6b#I$-J-
d<7J)zUm3
$xu?zd" y-n\;d>[( 总结 -'PpY302
j5'Jp} 实现和分析高性能离轴和无色散反射光束整形装置。 &{]%=stI 1.模拟 3^Yk?kFE 使用光线追迹验证反射光束整形装置。 DQlaSk4hF_ 2.评估 k) v[/#I 应用几何场追迹+(GFT +)引擎来计算场分布和评价光束参数。 &vMH
AZd 3.优化 4(aesZ8h 利用一个具有高斯形状孔径函数的光阑和经典场追迹引擎来优化M2参数。 K%=n \Y 4.分析 WQ5sC[& 通过应用蒙特卡罗公差来分析方向偏差的影响。 : l>Ue& (v4 对于复杂的光束整形装置,特别是离轴系统,可以使用VirtualLab来进行高效的模拟和分析。模拟过程中,根据情况应用不同的模拟引擎。 )E7A,ZW, ~M'\9 详述案例 P/I{q s
%o"Rcw| 系统参数 7t04!dD} /a$+EQ$ 案例的内容和目标 Tc88U8Gc
,\IqKRcYU 在BDS.0001,BDS.0002,BDS.0003和BDS.0004案例中,研究了折射光束传输系统。 >|Jw,,uf 3,vH:L4
4{vd6T}V! 目标是准直并对称由激光二极管发射的高斯光束。 m@O\Bi}=} 之后,研究并优化整形光束的质量。 g?>AY2f[5 另外,探讨了镜像位置和倾斜偏差的影响。 44W3U~1 4*+EUJ| 模拟任务:反射光束整形设置 GwW#Ww;Oc 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。 4C*3#/TR
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C?o[9l! ^mum5j
AltE~D/4 m_(hCY=Q$ 规格:像散激光光束 %UQ{'JW?K 8zc!g|5" 由激光二极管发出的强像散高斯光束 FvJSJ.;E, 忽略发射区域在x和y方向可能发生的移动 b}4/4Z.
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规格:柱形抛物面反射镜 Pu^~]^W) *(`.h\+ 有抛物面曲率的圆柱镜 epbp9[` 应用用锥形常数.-1来实现锥形界面 >o} ati 曲率半径等于焦距的两倍 WsV3>=@f ;:|KfXiC8 Eo Urc9G2 规格:离轴抛物面圆柱镜(楔型) w3w*"M od}x7RI%m 对称抛物面镜区域用于光束的准直 V[I<9xaE 从VirtualLab元件目录使用离轴抛物面镜(楔型) 84!4Vz^ 离轴角决定了截切区域 ? g{,MP5 =|!~0O 规格:参数概述(12° x 46°光束) d*>k
]X@G -{*V)J_Co
Zd(d]M_x S1zw'!O5 光束整形装置的光路图 Dq?HUb^X 4:@|q:DR
Qyjuzfmz 由于VirtualLab的相对坐标系统,则仅需设置z方向的距离。 =Yj[MVn 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。 4LjSDgA 5dp#\J@ 反射光束整形系统的3D视图 _;q-+"6L;
,&?q}M
v,+l xY WHZng QmY 光学元件的定位可以通过使用3D系统视图来显示。 SU'1#$69F 绿线表示生成的光轴,由VirtualLab的基础定位方法生成(仅仅设置了距离z和倾角)。 erP>P `Y\/US70{c 详述案例 />[6uvy#Q y+scJ+< 模拟和结果 0:Y`#0qK G
r|@CZq 结果:3D系统光线扫描分析 -NPkN%h 首先,应用光线追迹研究光通过光学系统。 N`Xnoehu 使用光线追迹系统分析仪进行分析。 =+h!JgY/L S.)7u6/_! file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_01_RT.lpd ,A!e"=HF Z{
Zox[/ 使用参数耦合来设置系统 pInWKj[y1
;]M67ma7C
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自由参数: O|&TL9:
反射镜1后y方向的光束半径 '%!M>rY,
反射镜2后的光束半径 OPY/XKyY,
视场角,这决定了离轴取向(这些值保存为全局变量) W:poUG1UR
由于功能原理,所有系统参数(距离,焦距,直径)可以由光束参数分析计算。 c;rp@_ULG?
对于此计算,应用了嵌入的参数耦合功能。 h==GdS4
z#J/*712
).!14Gjo
gZEA;N:H%<
^1,Eo2yN
K}=8:BaUL
Z)O>h^0 自由参数: /-YlC(kL 反射镜1后y方向的光束半径 uP=_-ZUW 反射镜2后的光束半径 4`-?r%$,: 视场角,这决定了离轴取向(这些值保存为全局变量) ms\/=96F 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。 A Wh*<H Fl+tbF mYjiiql~ 如果这个例子评估20个参数,那么返回到光路图(LPD)。
WUWb5xA =E}%>un d)GkXll1D 结果:使用GFT+进行光束整形 qv*uM0G6i v6P~XK}G
0"<;You %M)oHX1p PDq}Tq 现在,利用几何场追迹+计算生成的光束剖面。
uCP6;~Ns ioY\8i {8Jk=)(md 由于离轴设置,光线分布显示出轻微的不对称形状。
V0'p1J tD
=Sb:<q+Q 不过,场分布几乎是对称的(最好是使用伪色(false colors))。
C3b0`|5 ,Z*3,/a 产生的相位是完全平坦的,产生的波前误差:
1|EU5< t2-nCRXEP
P$6f +{ &Rl3y\
r file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_01_RT.lpd
`\|3
~_v ,4>WLJDo 结果:评估光束参数 \,%o>M' 8/>wgY 2.Eu+*UC 从生成的整形光束场分布,可以评估光束参数。 可以直接通过使用探测器界面实现。
itC *Z6^ 在这个例子中,我们对光束半径,发散角和M2值感兴趣。
;x3 ]4^
#1jtprc q:-]d0B+ 整形光束在x和y方向上显示了一个几乎相同的半径。 发散角大约是4urad。
Bsu=^z M2值明显高于1。(与理想高斯光束相比,高M2值是由光束偏离引起的)
_> |R-vQ8 2 -p file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_02_BeamShaping.lpd
bco[L@6G$ 8MeO U 光束质量优化 Xc9p;B>^Ts 17n+4J] 5y[b8mur 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。
j""y2c1 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)。
4l%?mvA^m tJh3$K\ 结果:光束质量优化 ;vI*ThzdD YM`:L ph8Jn+|E 由于通过高斯孔径传播,光束显示出理想高斯形状。 因此,M2值在两个方向上几乎都是1。
hP4)8 > '?`@7Eol
ER;lkF`RF l6S19Kv 然而,光束半径是略有减少。(光束半径显示在最后一张幻灯片是由于其偏离了理想高斯。)
Rg8m4x w %<=w [*i
u8<&F`7j file: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_03_BeamOptimization.lpd
PQU3s$ DYT@BiW{ 反射镜方向的蒙特卡洛公差 409x!d~it &Hlm{FHU 对于公差,在随机模式下我们使用参数运行特性。
C>Omng1>^ g:uvoMUD SLQ\Y%F 这意味着参数变化是的正态
Q{.{#G .# !'c
j[m_qohd7 L@1,7@
g+ >=C 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。
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6t 这意味着,波前对对齐误差很敏感。
Xr@l+zr 93E,
C@TN5?Z ,YP1$gj file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_04_Tolerancing.run
4T-,'P{? C=oM,[ESQ0 第一个随机公差的典型强度分布:(相应的均方根波前差:1.08λ,40.4λ,140λ)
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,2 zt.aqB Sk6b`W7$ 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。
"8wf.nZ ;Pol#0_( 总结 a"0B?3*r46 [+g( 实现并分析高性能离轴和无色散反射光束整形装置。
%sO Wg.0_ 1.模拟 a)3O? Y 通过使用光线追迹来验证反射光束整形设置。
NLcO{ 2.研究 5y1or 为了计算场分布和评价光束参数,应用几何场追迹+(GFT+)引擎。
4zo4H~@gk 3.优化 7=7!| UV 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。
]}mly`Fw 4.分析 'GEBxNH: 通过应用蒙特卡罗公差来分析取向偏差的影响。
M!eoe5 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。
(v|r'B9b UJee&4C-y 参考文献 d&}pgb-Md [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).
, vY)n6 Vk MinE 进一步阅读 &Q\_; Wmz q 进一步阅读 q+YuVQ-fx 获得入门视频
E
S#rs=" - 介绍光路图
ZWf-X - 介绍参数运行
[<]Y+33 关于案例的文档
DJmoW - BDS.0001: Collimation of Diode Laser Beam by Objective Lens
jP1$qhp - BDS.0002: Focus Investigation behind Aspherical Lens
*ZGX-+{ - BDS.0003: Optimization of a Lens Doublet for Laser Beam Focusing
6OfdD.y - BDS.0004: Focal Beam Size Reduction by Generating a Bessel Beam using Axicon Pair
U8CWz!;Qz T?W[Z_D iLF^%!:X% QQ:2987619807