光束传输系统(BDS.0005 v1.0) 9`INC~h
u}m.}Mws
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 G
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_uJVuCc 4,zvFH*AH
简述案例 5 H *> BkV(81"C 系统详情 P\T| [%E' 光源 pg!`SxFD - 强象散VIS激光二极管 w%rg\E 元件 t9Vb~ Ubdb - 光束准直和整形的反射元件(例如圆柱抛物面镜) ALAL( f` - 具有高斯振幅调制的光阑 quRPg) 探测器 EZ{/]gCK - 光线可视化(3D显示) /Zx8nx'{V - 波前差探测 iN`6xkY - 场分布和相位计算 e{JVXc[D - 光束参数(M2值,发散角) bKByU{t 模拟/设计 K
plM['uF - 光线追迹(Ray Tracing:):基本系统预览和波前差计算 8sWr\&! - 几何场追迹+和经典场追迹(Geometric Field Tracing Plus (GFT+) & Classic Field Tracing): |K)p]i+ 分析和优化整形光束质量 ,{+6$h3 元件方向的蒙特卡洛公差分析 %ZuLl( Ge0Lb+<G 系统说明 {wv&t R; f)U6p
u{P~zyx 模拟和设计结果 |=u96G~N cyHU\!Z*Zq
)^";BVY 场(强度)分布 优化后
数值探测器结果 p_9g|B0D
P>fKX2eQ-
gg(k7e
44j,,k 7dHIW!OA 总结 Hh@2 m\HA
?CFoe$M 实现和分析高性能离轴和无色散反射光束整形装置。 H@4/#V|Uy 1.模拟 i3d y 使用光线追迹验证反射光束整形装置。 PK}vh% 2.评估 N;g$)zCV1 应用几何场追迹+(GFT +)引擎来计算场分布和评价光束参数。 9 R 3.优化 ?lyltAxs' 利用一个具有高斯形状孔径函数的光阑和经典场追迹引擎来优化M2参数。 ^ `je 4.分析 I5Q~T5Ar 通过应用蒙特卡罗公差来分析方向偏差的影响。 ZBC@xM&- ([tG y 对于复杂的光束整形装置,特别是离轴系统,可以使用VirtualLab来进行高效的模拟和分析。模拟过程中,根据情况应用不同的模拟引擎。 E$R_rX4x Wxc^_iqA1 详述案例 A'`P2Am
{Y^c*Iqn 系统参数 fRFYJFc n q}e]*]dJZ 案例的内容和目标 cP J7E
,$ mLL 在BDS.0001,BDS.0002,BDS.0003和BDS.0004案例中,研究了折射光束传输系统。 w_GLC%|7 `^zQ$au'u
5)8. 目标是准直并对称由激光二极管发射的高斯光束。 W%WC(/hor 之后,研究并优化整形光束的质量。 )lOji7&e 另外,探讨了镜像位置和倾斜偏差的影响。 k0knPDbHv ^7<[}u;qF 模拟任务:反射光束整形设置 4Lw'v: ( 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。 ij!*CTG
g&XhQ.aa
{n6\g]p3 zG<0CZQ8
TRo4I{L6S |w4(rs- 规格:像散激光光束 u,\xok" p[b7E`7 由激光二极管发出的强像散高斯光束 -C=]n<ak 忽略发射区域在x和y方向可能发生的移动 ZRUh/<\[
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规格:柱形抛物面反射镜 0T=jR{j!o tgc@7 有抛物面曲率的圆柱镜 VSx%8IM+X 应用用锥形常数.-1来实现锥形界面 C5cFw/', 曲率半径等于焦距的两倍 <jg8y'm@0 Up'."w_zE ynx WQ%d(` 规格:离轴抛物面圆柱镜(楔型) 5vYsA1Z 9Y\F53p&j 对称抛物面镜区域用于光束的准直 w9'H.Lq 从VirtualLab元件目录使用离轴抛物面镜(楔型) #.~.UHt 离轴角决定了截切区域 ipfm'aQ [l`^fnKt 规格:参数概述(12° x 46°光束) HuK Aj +A&EKk%$ |
cj`#Tg. C CLfvex 光束整形装置的光路图 PMD,8] | GCZu<,
.HQVj 'g 由于VirtualLab的相对坐标系统,则仅需设置z方向的距离。 1`nc8qC 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。 g<0w/n!jmC tnA_!$Y
a 反射光束整形系统的3D视图 /E;;j9
MM=W9#
-`,~9y;tx dE+CIjW5 光学元件的定位可以通过使用3D系统视图来显示。 6vMDm0sv 绿线表示生成的光轴,由VirtualLab的基础定位方法生成(仅仅设置了距离z和倾角)。 >t2]Ssi( P*}9,VoY 详述案例 O7! fI'R 2LtU;}7s 模拟和结果 0c%@e2(N ](]*]a4ss 结果:3D系统光线扫描分析 nomu$|I 首先,应用光线追迹研究光通过光学系统。 jq7vOr-_g 使用光线追迹系统分析仪进行分析。 &@-1"-H XCKY
xv& file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_01_RT.lpd n$nne6|O |^
2rtI 使用参数耦合来设置系统 )i},@T8[
_G_ &Me0
bM*Pcxv
自由参数: v+|@}9| Z
反射镜1后y方向的光束半径 2nG{>,#C:O
反射镜2后的光束半径 #nxER
视场角,这决定了离轴取向(这些值保存为全局变量) mrhsKmH
由于功能原理,所有系统参数(距离,焦距,直径)可以由光束参数分析计算。 Q=)"om
对于此计算,应用了嵌入的参数耦合功能。 *>?):-9"6N
B]&Lh~Im
!"Z."fm*
g}\U, (
oHYD_8'f
-wPuml!hZ|
/zChdjz 自由参数: H>gWxJ
5 反射镜1后y方向的光束半径 <=B1"'\ 反射镜2后的光束半径 +!mNm?H[! 视场角,这决定了离轴取向(这些值保存为全局变量) vHZX9LQU0+ 基于光束发散角和直径(x和y方向)焦点,可以计算并设置反射镜的直径和距离z。 g~bf! kKFuTem_3 O>)n*OsS 如果这个例子评估20个参数,那么返回到光路图(LPD)。
l5":[C$ 1]a*Oer} xfbK eS8 结果:使用GFT+进行光束整形 3fbD"gL
6E)uu; 8
?NL&x I@y2HxM =woqHTR 现在,利用几何场追迹+计算生成的光束剖面。
a PcGI y<I Z|f /j=DC9_ 由于离轴设置,光线分布显示出轻微的不对称形状。
%XDip]+rb mGMinzf 不过,场分布几乎是对称的(最好是使用伪色(false colors))。
/ h2*$ -KJ}.q>upq 产生的相位是完全平坦的,产生的波前误差:
P?WT)C2)u !."%M^J
9.MGH2^L? `uaD.m$EJ file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_01_RT.lpd
"63zc1 mcP{-oJ0W 结果:评估光束参数 ?,+C!R? &VZmP5Gv g'd*TBnk 从生成的整形光束场分布,可以评估光束参数。 可以直接通过使用探测器界面实现。
:yFTaniJ'. 在这个例子中,我们对光束半径,发散角和M2值感兴趣。
eEg1-
IV
3@6t4k ((hJmaq 整形光束在x和y方向上显示了一个几乎相同的半径。 发散角大约是4urad。
LB64W ;#h M2值明显高于1。(与理想高斯光束相比,高M2值是由光束偏离引起的)
a|]%/[G@ 4cVs(`g^ file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_02_BeamShaping.lpd
cx1WGbZ {Vt^Xc 光束质量优化 /pSUn"3 EP*["fx 8KGv?^M
6W 通常,使用合适的高斯调制光阑以用于优化M2值。 因此,我们使用测量的半径作为腰束半径(消除发散角)来生成一个高斯光束。
r['=a/.C 之后,将接收场转换成一个透射函数。 将该传输函数用作光阑(在一个透射函数元件中)。
,h5-rw' 5,=B1 结果:光束质量优化 /!&b'7y R"\ub"] U#~nN+SIt 由于通过高斯孔径传播,光束显示出理想高斯形状。 因此,M2值在两个方向上几乎都是1。
`|ck5DZT5L QB.*R? A
#P,[fgNy J*6n6 然而,光束半径是略有减少。(光束半径显示在最后一张幻灯片是由于其偏离了理想高斯。)
)W}/k$S wr;|\<c
JK^B +. file: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_03_BeamOptimization.lpd
0[$Mo3c+' 9-Nq[i" 反射镜方向的蒙特卡洛公差 9B?t3: '#An+;x{ 对于公差,在随机模式下我们使用参数运行特性。
tr9_bl&z v[3hnLN% -XDP-Trk 这意味着参数变化是的正态
*F%ol;|Q <>5:u
T0]%(F/8 ]`i@~Z h\ pb2{J# 对于这个例子,假设每个反射镜都有±0.1°的角度偏差(绝对的方向)。 由于这个偏差,整形光束的波前差明显增加。
}T1Xds8w)t 这意味着,波前对对齐误差很敏感。
]9yA0,z/ YK=#$,6
<DlanczziF L_zmU_zD file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_04_Tolerancing.run
Zy+QA>d| i&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)
2I(@aB+ #3:'lGBIK
J^+$L"K S1^Mw;?P 由于波前差和因此校准的偏差更大,M2值明显增加。可以使用高斯孔径来减少。
f29HQhXqS YV _I-l0 总结 .V )2Tz x#e\H
F 实现并分析高性能离轴和无色散反射光束整形装置。
j}?ZsnqV 1.模拟 1n5e^'z 通过使用光线追迹来验证反射光束整形设置。
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C`p<jp/ 2.研究 d`q)^ 为了计算场分布和评价光束参数,应用几何场追迹+(GFT+)引擎。
XL&eJ 3.优化 aXid;v, 通过使用显示出高斯整形孔径函数和经典场追迹引擎来优化M2参数。
[m+O0VK$ 4.分析 t;f
p<z7N. 通过应用蒙特卡罗公差来分析取向偏差的影响。
*,*:6^t 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。
H1b%:KRVK MzW$Sl&: 参考文献 ;KZ2L~
THG [1]M. Serkan, H. Kirkici, and H. Cetinkaya, “Off-axis mirror based optical system design for circularization, collimation, and expansion of elliptical laser beams”, Appl. Optics 46, No. 22, 5489-5499 (2007).
!CMVZf;u Q,qylL 进一步阅读 o-i.'L)X wb
Tg 进一步阅读 JA(q>>4 获得入门视频
6;c{~$s~[ - 介绍光路图
c$SxDYG - 介绍参数运行
uKAHJ$% 关于案例的文档
= {DB - BDS.0001: Collimation of Diode Laser Beam by Objective Lens
$Qc%9p
@i - BDS.0002: Focus Investigation behind Aspherical Lens
m4.V$U,H] - BDS.0003: Optimization of a Lens Doublet for Laser Beam Focusing
xXh]z| - BDS.0004: Focal Beam Size Reduction by Generating a Bessel Beam using Axicon Pair
Z
7ZMu 0c;"bA0>Sx n\)f.}YD8d QQ:2987619807