光束传输系统(BDS.0005 v1.0) 2INpo
NR_3nt^h
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 i_AD3Jrs
M$ieM[_T
P}gtJ; AU`z.Isf
简述案例 "A~dt5GJ ~Uv#) 系统详情 rqN+0CT 光源 leNX5 sX - 强象散VIS激光二极管 M=;csazN 元件 4+d(d - 光束准直和整形的反射元件(例如圆柱抛物面镜) #BBDI - 具有高斯振幅调制的光阑 FN!?o:|( 探测器 l}^ziY! - 光线可视化(3D显示) ;k#_/c - 波前差探测 PZV>A!7C8n - 场分布和相位计算 fmv:vs /9 - 光束参数(M2值,发散角) CckfoJ 9 模拟/设计 O
]
!tK - 光线追迹(Ray Tracing:):基本系统预览和波前差计算 Z.@n7G - 几何场追迹+和经典场追迹(Geometric Field Tracing Plus (GFT+) & Classic Field Tracing): VM<0_R24z 分析和优化整形光束质量 Hn)?
xw]x 元件方向的蒙特卡洛公差分析 k CGb~+ [T7&)p 系统说明 +0ukLc@ A#I&&qZ
~$4(|Fq/ 模拟和设计结果 [olSgq!3 {N{eOa<HA
`&fW<5- 场(强度)分布 优化后
数值探测器结果 :EHk]Hkz
2&:z[d}~H
?F[_5ls|]
@(6i 1Iwu9 ^u$=<66 总结 `g1?Q4h
#M w70@6 实现和分析高性能离轴和无色散反射光束整形装置。 7oIHp_Zq 1.模拟 p{GO-gE@ 使用光线追迹验证反射光束整形装置。 -WyB2$!( 2.评估 7)#JrpTj% 应用几何场追迹+(GFT +)引擎来计算场分布和评价光束参数。 ;5\'PrE 3.优化 >ZPu$=[W 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。 ol_\ " 4.分析 /O.q4p 通过应用蒙特卡罗公差来分析方向偏差的影响。 [vb#W!M&| 3*%+NQIj 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。 T^7}Qs9 4NaT@68p 详述案例 u|$HA>F[
*!`&+w 系统参数 F)eP55C6 *<
fJgc"3 案例的内容和目标 o+}1M
ak:f4dEd 在BDS.0001,BDS.0002,BDS.0003和BDS.0004案例中,研究了折射光束传输系统。 v4 rO 0y=C ~0-)S@
0)K~pV0aT 目标是准直并对称由激光二极管发射的高斯光束。 n9&fH 之后,研究并优化整形光束的质量。 It/'R-H 另外,探讨了镜像位置和倾斜偏差的影响。 %K\B)HR oM@%2M_O( 模拟任务:反射光束整形设置
X_Lt{mf 引入的反射光束整形装置是基于一个反射镜系统,此系统由两个抛物面圆柱反射镜镜与抛物面截面反射镜组成。焦点距离和镜子的位置取决于输入光束的发散角。 a|t{1]^w`
c1_Zi
"Zn
nb*pOM ON!Fk:-
G){+.X4g3 d<=!*#q;o 规格:像散激光光束 h'G #H~$^L 由激光二极管发出的强像散高斯光束 yF|yZ{ 忽略发射区域在x和y方向可能发生的移动 p_n$}z
h1 "#
HXdo:#xEO
C{l-l`:
^o q|^O ~LFM,@
规格:柱形抛物面反射镜 M!gu`@@}F w0sy@OF 有抛物面曲率的圆柱镜 O<>+l*bk 应用用锥形常数.-1来实现锥形界面 Jk|DWZ 曲率半径等于焦距的两倍 A
-8]4p:: {uZ|Oog(p Ax@7RJ|| 规格:离轴抛物面圆柱镜(楔型) 4C:dkaDq] Ik5-ooZ&{ 对称抛物面镜区域用于光束的准直 N@'l:N'f4 从VirtualLab元件目录使用离轴抛物面镜(楔型) i[.7 8K-s 离轴角决定了截切区域 q:jv9eL.O !](Mt?e 规格:参数概述(12° x 46°光束) _E-{*,7bZS gLo&~|=L-
}7fzEo`g r}|)oG,= 光束整形装置的光路图 NX;{L#lQ -s0J8b
v{1g`E 由于VirtualLab的相对坐标系统,则仅需设置z方向的距离。 MD4mh2 因为离轴抛物面镜的位置是相对于它的焦点,那么到反射镜2的距离z必须是负的。 ? )IH#kL :=q9ay 反射光束整形系统的3D视图 hOIg7=v
=q"0GUei3
Fo
,8"m V0#E7u`4 光学元件的定位可以通过使用3D系统视图来显示。 '}>8+vU` 绿线表示生成的光轴,由VirtualLab的基础定位方法生成(仅仅设置了距离z和倾角)。 oOXJ7|n Tn3C0 详述案例 j~;y~Cx? DEfhR?v 模拟和结果 iztF 2Qp]r+! 结果:3D系统光线扫描分析 @k:@mzB7R 首先,应用光线追迹研究光通过光学系统。 .'-t>(}v 使用光线追迹系统分析仪进行分析。 9Y2(.~w6X .Z 17X_ file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_01_RT.lpd P=9sP:[f6 K TE*Du 使用参数耦合来设置系统 4dSAGLpp
V*6&GM&
H3JDA^5
自由参数: TUp%Cx
反射镜1后y方向的光束半径 e5ww~%,
反射镜2后的光束半径
"JYWsE
视场角,这决定了离轴取向(这些值保存为全局变量) p1z^i(
由于功能原理,所有系统参数(距离,焦距,直径)可以由光束参数分析计算。 lrMkp@f.
对于此计算,应用了嵌入的参数耦合功能。 GsqO^SV
*9r 32]i;
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c8cGIAOY)
fjQIuM
L#_QrR6Sny 自由参数: "MOmJYH 反射镜1后y方向的光束半径 KZ [:o,jp> 反射镜2后的光束半径 H[r6 4~Sth 视场角,这决定了离轴取向(这些值保存为全局变量) 4)N~*+~\h 基于光束发散角和直径(x和y方向)焦点,可以计算并设置反射镜的直径和距离z。 xtXK3[s z7*mT}Q D6FG$SV 如果这个例子评估20个参数,那么返回到光路图(LPD)。
6SSrkj }U rN {5^+w xz/G$7q7 结果:使用GFT+进行光束整形 ,=}+.ax C[JPohm
@d[)i,d:G @y# u!} \'nE{ 现在,利用几何场追迹+计算生成的光束剖面。
~^eC?F( LkXF~ 9Bu=8P? 由于离轴设置,光线分布显示出轻微的不对称形状。
-n$hm+S n]wZ7z 不过,场分布几乎是对称的(最好是使用伪色(false colors))。
"&kXAwe As#/ln$nE 产生的相位是完全平坦的,产生的波前误差:
8GT{vW9 (Z>vbi%
nyd'79~>G W4AFa>h file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_01_RT.lpd
'p'nAB''! 9kU|?JE 结果:评估光束参数 55x.Q p:|p? <ZeZq 从生成的整形光束场分布,可以评估光束参数。 可以直接通过使用探测器界面实现。
E`3[62C 在这个例子中,我们对光束半径,发散角和M²值感兴趣。
UrB{jS?
_d3/="= *IC9))PGJ 整形光束在x和y方向上显示了一个几乎相同的半径。 发散角大约是4urad。
}nNCgH M²值明显高于1。(与理想高斯光束相比,高M²值是由光束偏离引起的)
=ThacZHb8 :B4X/ file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_02_BeamShaping.lpd
()@+QE$ cz*Z/5XH 光束质量优化 /=:X,^"P :U#4H;kk~j knu>{a} 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。
5A"OL6ty 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)。
sMqAuhw$. rIF6^? 结果:光束质量优化 kR(hUc1O 9xUAfU ?bK^IHh 由于通过高斯孔径传播,光束显示出理想高斯形状。 因此,M²值在两个方向上几乎都是1。
x-s]3'!L H9T'{R*FC
(K->5rSU p\/;^c`7 然而,光束半径是略有减少。(光束半径显示在最后一张幻灯片是由于其偏离了理想高斯。)
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Yf,U2A\ file: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_03_BeamOptimization.lpd
Ja#ti y FFqqAT5 反射镜方向的蒙特卡洛公差 GbZqLZ0 rQPV@J]: 对于公差,在随机模式下我们使用参数运行特性。
XQL]I$? elm]e2)F >`c-Fqk 这意味着参数变化是的正态
'0>w_ge4 `G^MTDp?L+
(Puag* %,G0)t k9?fE 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。
F2RU7o'f. 这意味着,波前对对齐误差很敏感。
3 ]}wZY0 G4eY}3F7,4
hbv>Jjd x*uQBNf= file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_04_Tolerancing.run
E%6}p++ %) 8 UyZG 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)
7ClN-/4 PF?tEw_WB
d@-bt s&3 d' Z 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。
Ks@ U6@j=|q 总结 N
v,Yikf 1zUo.Tg0 实现并分析高性能离轴和无色散反射光束整形装置。
\vvV=iw 1.模拟 (},TZ+u 通过使用光线追迹来验证反射光束整形设置。
+WYXj 2.研究 I+]q;dF; 为了计算场分布和评价光束参数,应用几何场追迹+(GFT+)引擎。
^ LTKX`p 3.优化 NiQ_0Y} 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。
Una7O] 4.分析 c~a:i=y67 通过应用蒙特卡罗公差来分析取向偏差的影响。
MxO0# 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。
0"_FQv xi2!__ 参考文献 OZ6gu$
n* [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).
:Ojsj_Z;; Ht Z3n"2 进一步阅读 )ieT/0nt gE>_:s 进一步阅读 7C%z0/ 获得入门视频
A[@xTqs{{ - 介绍光路图
CHqRCQR. - 介绍参数运行
CG(G){u& 关于案例的文档
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,dM}B- - BDS.0002: Focus Investigation behind Aspherical Lens
.6m%/-whS - BDS.0003: Optimization of a Lens Doublet for Laser Beam Focusing
D`2c61jyc - BDS.0004: Focal Beam Size Reduction by Generating a Bessel Beam using Axicon Pair