光束传输系统(BDS.0005 v1.0) 5BrU'NF
4 U3C~J
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 2r
%>]y
65'`uuPx
I).=v{@9V< ;+TMx(
简述案例 X'YfjbGo 0PYvey }[ 系统详情 %=laY_y
G 光源 s.f`.o - 强象散VIS激光二极管 ll^Th > 元件 UAnB=L,.\ - 光束准直和整形的反射元件(例如圆柱抛物面镜) ~D<7W4c - 具有高斯振幅调制的光阑 _`TepX R 探测器 ;7;zhJs1t - 光线可视化(3D显示) !y.ei1diw - 波前差探测 `2Wl - 场分布和相位计算 _Syre6k - 光束参数(M2值,发散角) !x`;>0 模拟/设计 &mX5&e - 光线追迹(Ray Tracing:):基本系统预览和波前差计算 ^wvH,>Yo - 几何场追迹+和经典场追迹(Geometric Field Tracing Plus (GFT+) & Classic Field Tracing): qlz( W 分析和优化整形光束质量 AQE
eIFH 元件方向的蒙特卡洛公差分析 JQ~y- lt Ll008.# 系统说明 5oVLv4Z9u RpBiE8F4
$KoPGgC[ 模拟和设计结果 aQz|!8Is i58ZV`Rk`
t#fs:A7P?} 场(强度)分布 优化后
数值探测器结果 ;b, -$A
hu bfK~
%4bO_vb<9
L!CX& L~@ma(TV{K 总结 3r,1^h
aK8bKlZe 实现和分析高性能离轴和无色散反射光束整形装置。 jlYD~) 1.模拟 Gg
7WmL 使用光线追迹验证反射光束整形装置。 Fpy6"Z?z 2.评估 \[Sm2/9v 应用几何场追迹+(GFT +)引擎来计算场分布和评价光束参数。 FQ;4'B^k] 3.优化 ZA*b9W 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。 #G'S
ve? 4.分析 7P3<o!YA 通过应用蒙特卡罗公差来分析方向偏差的影响。 sN}s61 w$w>N(e 对于复杂的光束整形装置,特别是离轴系统,可以使用VirtualLab来进行高效的模拟和分析。模拟过程中,根据情况应用不同的模拟引擎。 -@EBbM& .8u$z`j 详述案例 C><<0VhU
oUW)H 系统参数 tIz<+T_ ek<PISlci 案例的内容和目标 tYI]LL
AzLbD2Pl 在BDS.0001,BDS.0002,BDS.0003和BDS.0004案例中,研究了折射光束传输系统。 ga4/, Jngll
r;&]?9)W0 目标是准直并对称由激光二极管发射的高斯光束。 3q~":bpAp 之后,研究并优化整形光束的质量。 Q3<bC6$r 另外,探讨了镜像位置和倾斜偏差的影响。 mQwk!* U 6%\7.h 模拟任务:反射光束整形设置 U^E 引入的反射光束整形装置是基于一个反射镜系统,此系统由两个抛物面圆柱反射镜镜与抛物面截面反射镜组成。焦点距离和镜子的位置取决于输入光束的发散角。 no~O R Q
9_M H
c,v^A+sZu jI*}y[o
t*Z .e.q+ .4S^nP 规格:像散激光光束 }};j2 w0a+8gexi 由激光二极管发出的强像散高斯光束 SY!`a:It 忽略发射区域在x和y方向可能发生的移动 9TYw@o5V
>< <$
f7EIDFX>pt
8Pr&F
!(MA5L- 1M%{Uqsd -
规格:柱形抛物面反射镜 ZI2K-z'e A&NC0K}G! 有抛物面曲率的圆柱镜 W%Y.SP$Y 应用用锥形常数.-1来实现锥形界面 f"5lOzj`C 曲率半径等于焦距的两倍 p=8M0k E)&NP}k-P )1ZJ 规格:离轴抛物面圆柱镜(楔型) @1pW!AdN TnvHO_P, 对称抛物面镜区域用于光束的准直 _/QKWk&j 从VirtualLab元件目录使用离轴抛物面镜(楔型) ~>}dse 离轴角决定了截切区域 I,],?DQX2) Gx(K N57D 规格:参数概述(12° x 46°光束) x[GFX8h(k6 {<-
ouD
C&gOA8nf 9}%~w(P 光束整形装置的光路图 yBYuDfeZ sx)$=~o
)H[h53bIq 由于VirtualLab的相对坐标系统,则仅需设置z方向的距离。 bGMeBj"R 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。 C,OB3y z. _C*c 反射光束整形系统的3D视图 :)A.E}G
~# h E&nq
vc>^.#7
q_9N+-?{7 光学元件的定位可以通过使用3D系统视图来显示。 )9A<fwpN 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)。 a>)_ `m 8T>3@kF 详述案例 k$$S!qi# X*0eN3o. 模拟和结果 &;NNUT>Q ~
X]"P4 u 结果:3D系统光线扫描分析 D*d 3w 首先,应用光线追迹研究光通过光学系统。 V\k5h 使用光线追迹系统分析仪进行分析。 ?FY@fO?es {jx#^n&5R file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_01_RT.lpd Sg_-OX@f VuO) 使用参数耦合来设置系统 @ 2%.>0s.
AXNszS%4
2kp|zX(
自由参数: W{$+mow7S
反射镜1后y方向的光束半径 XqE55Jclp
反射镜2后的光束半径 Yn[EI7D
视场角,这决定了离轴取向(这些值保存为全局变量) Ol/2%UJXL
由于功能原理,所有系统参数(距离,焦距,直径)可以由光束参数分析计算。 lvz:UWo
对于此计算,应用了嵌入的参数耦合功能。 bAy5/G!_R
%`s9yRk9>E
=AnZ>6
\fM!^
V %{9o
5EV8zf
e$/Zb`k 自由参数: 0()9vTY+ 反射镜1后y方向的光束半径 gk_X u 反射镜2后的光束半径 0o"<^]
_| 视场角,这决定了离轴取向(这些值保存为全局变量) .f.j > 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。 AP?{N:+ w=P<4bdT <-oRhi4 如果这个例子评估20个参数,那么返回到光路图(LPD)。
kGBl)0pr`x -fSKJo#}| 1+i 结果:使用GFT+进行光束整形 G"UH4n[1ur j9L+.UVI,
v-r[~ /bNVgK`L5 -JyODW#j 现在,利用几何场追迹+计算生成的光束剖面。
"]\":T 8w@W8(3B =|{,5=" 由于离轴设置,光线分布显示出轻微的不对称形状。
=VX<eV }&C!^v
o 不过,场分布几乎是对称的(最好是使用伪色(false colors))。
;uA_gn! }Bod#|`
产生的相位是完全平坦的,产生的波前误差:
7N~qg 7& e,j ?_p
kAQ\t?`x 3sg)]3jm2 file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_01_RT.lpd
KAZkVL 5Ret,~Vs9| 结果:评估光束参数 $85o%siS' C5lD
Hw[CX T=p}By3a 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。
CK`3 在这个例子中,我们对光束半径,发散角和M²值感兴趣。
``YL]
<<
[Ey%uh
6* A'AWuj\r2R 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。
zH\;pmWiN9 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)
^%OH}Z `ly ~PAbLSL*u file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_02_BeamShaping.lpd
VV}fW"_ND 4oaP"T@6 光束质量优化 ,"MUfZ hjp?/i%TQ eS# 0- 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。
{^19.F 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)。
#]\G*>{ uxJiec`& 结果:光束质量优化 [,A' q2U"k `
Ehgn?6' 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。
!VZCM{ u(G;57ms
PQ#-.K ToXFMkwY 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。)
PH4bM om39;nk!}
Y&Vbf>Hi+ file: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_03_BeamOptimization.lpd
-Aym+N9 r_<i*l. 反射镜方向的蒙特卡洛公差 A)a+LW'=u <W|{)U?p 对于公差,在随机模式下我们使用参数运行特性。
Zu73x#pI BL^Hj m3!MHe~t 这意味着参数变化是的正态
\hD
bv5 p~;z"Z
pC.P 2<. /HH*f [&kk 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。
_q4dgi z 这意味着,波前对对齐误差很敏感。
{[y"]_B4 $zA[5}{ZtQ
\yizIo.Y` _~&vs< file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_04_Tolerancing.run
;HwJw\fo soK_l|z: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)
X_S]8Aa t"Rf67
O.f3 (e! 5*'N Q010 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。
a9JJuSRC UHszOl 总结 Uy'ZL(2 XzFqQ-H 实现并分析高性能离轴和无色散反射光束整形装置。
z#67rh{ 1.模拟 r<H^%##,w 通过使用光线追迹来验证反射光束整形设置。
>a~FSZf 2.研究 qGUe0( 为了计算场分布和评价光束参数,应用几何场追迹+(GFT+)引擎。
z9c=e46O 3.优化 0# GwhB 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。
&
b2(Y4 4.分析 F?Nk:#
V 通过应用蒙特卡罗公差来分析取向偏差的影响。
.5 r0% 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。