光束传输系统(BDS.0005 v1.0) wU&vkb)k
@E?o~jO(e
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 :a)` iJnb
+<sv/gEt
%"AB\lL. l' Uj"9r,
简述案例 y2>AbrJ R(GL{Dh}L 系统详情 p9~$}!ua 光源 l
!JTM - 强象散VIS激光二极管 Pq3|O
Z 元件 p ^ )iC&*0 - 光束准直和整形的反射元件(例如圆柱抛物面镜) mfr7w+DK - 具有高斯振幅调制的光阑 XK/bE35%^! 探测器 WdT iao,r - 光线可视化(3D显示) .-cx9& - 波前差探测 d{(NeT s - 场分布和相位计算 uX+ YH - 光束参数(M2值,发散角) 'E4}++\ 模拟/设计 B[r04YGh - 光线追迹(Ray Tracing:):基本系统预览和波前差计算 '~AR|8q? - 几何场追迹+和经典场追迹(Geometric Field Tracing Plus (GFT+) & Classic Field Tracing): g
?{o2gG 分析和优化整形光束质量 `~2I 元件方向的蒙特卡洛公差分析 kB_T9$0e# *m[[>wE 系统说明 "_n})s
f S i-Q'*Y=
a}'dIDj 模拟和设计结果 __,F_9M ;AJ6I*O@+
l6pvQ| 场(强度)分布 优化后
数值探测器结果 $[+)N~
p4z
thdN[
iB5'mb*
1abQoe vg*~t3{ L 总结 \ 9#X]H
N) 实现和分析高性能离轴和无色散反射光束整形装置。 y*#+:D]o* 1.模拟 #E4|@}30` 使用光线追迹验证反射光束整形装置。 mD;ioaE
2.评估 REJHh\:.77 应用几何场追迹+(GFT +)引擎来计算场分布和评价光束参数。 1i@a? 27| 3.优化 b$>1_wTL 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。 b-YmS=* 4.分析 -BEd7@?A 通过应用蒙特卡罗公差来分析方向偏差的影响。 ? w@)3Z=u z(1`Iy
M 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。 ricL.[v9S #S"s8wdD
详述案例 |P7FPmn
UZJ#/x5F 系统参数 W 'R^GIHs (9v%66y 案例的内容和目标 Xx ou1l!
Qn)AS1pL+ 在BDS.0001,BDS.0002,BDS.0003和BDS.0004案例中,研究了折射光束传输系统。 }gKJ~9Jg d^d+8R
TVAa/_y2` 目标是准直并对称由激光二极管发射的高斯光束。 nRs:^Q~o 之后,研究并优化整形光束的质量。 E_Fm5zb?X 另外,探讨了镜像位置和倾斜偏差的影响。 Hh*
KcIRX I !O5+Er 模拟任务:反射光束整形设置 - #-Bo 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。 q I*7ToBJ
OtoG,~?
hpYW1kfQl |2Uw8M7.E
sCE%./h] W6V((84(O 规格:像散激光光束 b fI= = >S]"-0tGD= 由激光二极管发出的强像散高斯光束 +HlZ?1g 忽略发射区域在x和y方向可能发生的移动 L+8O
4K{
6_>(9&g`zV
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x;A.Ll
me$nP}%C& m|Sf'5fK
规格:柱形抛物面反射镜 RM>A9nv$\ $f+cd8j?o 有抛物面曲率的圆柱镜 #dQFs]:F 应用用锥形常数.-1来实现锥形界面 5 hW#BB 曲率半径等于焦距的两倍 A[uB)wWsn .TNGiUzG Z:YgG.z" 规格:离轴抛物面圆柱镜(楔型) A[m<xtm5K >v)V2,P
- 对称抛物面镜区域用于光束的准直 M,<UnAVP- 从VirtualLab元件目录使用离轴抛物面镜(楔型) Ezr q2/~Q 离轴角决定了截切区域 gObafIA yYdh+ x
规格:参数概述(12° x 46°光束) #X2wy$GTG 8\p"V.o>
rA}mp] JA4}Bwn 光束整形装置的光路图 X2'XbG3 9U Hh#
<,Mf[R2N> 由于VirtualLab的相对坐标系统,则仅需设置z方向的距离。 ~cV";cD5 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。 #44}Snz ,s/laZ)V 反射光束整形系统的3D视图 gZ8JfA_\R(
Nw1Bn~yx<R
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+:38 X$_pDF&\z 光学元件的定位可以通过使用3D系统视图来显示。 \{v-Xe&d^ 绿线表示生成的光轴,由VirtualLab的基础定位方法生成(仅仅设置了距离z和倾角)。 H~bbkql )nrYxxN 详述案例 e$E>6Ngsr m[Mw2 F 模拟和结果 7MsJ*En a*uG^~
). 结果:3D系统光线扫描分析 =MwR)CI# 首先,应用光线追迹研究光通过光学系统。 RDEK=^J 使用光线追迹系统分析仪进行分析。 w+a5/i@ Wl}J= file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_01_RT.lpd 0[ (kFe F<Xtp8 使用参数耦合来设置系统 }KT$J G?
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O%w'nz"
自由参数: $k`j";8uR
反射镜1后y方向的光束半径 'S*]JZ1
反射镜2后的光束半径 P"o|kRO
视场角,这决定了离轴取向(这些值保存为全局变量) >< VUly
由于功能原理,所有系统参数(距离,焦距,直径)可以由光束参数分析计算。 Ao#bREm
对于此计算,应用了嵌入的参数耦合功能。 Rtlc&Q.b
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HZ1 nuA 自由参数: 9$D}j" 反射镜1后y方向的光束半径 F{c8{?: 反射镜2后的光束半径 bh#6yvpMR 视场角,这决定了离轴取向(这些值保存为全局变量) *Uy;P>8 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。 FR>[g`1 ewWw 9e.$x%7j 如果这个例子评估20个参数,那么返回到光路图(LPD)。
mA"[x_ 1(RRjT9 J'tJY% ` 结果:使用GFT+进行光束整形 H )CoByaj Yq4nmr4
oTx>oM, DiGHo~f xM@s`s|n 现在,利用几何场追迹+计算生成的光束剖面。
@!}/$[hu1 c
*<m. KZa6*,,s 由于离轴设置,光线分布显示出轻微的不对称形状。
kUfb B#.5L sB$" mJ 不过,场分布几乎是对称的(最好是使用伪色(false colors))。
[j0jAl 6']G HDK 产生的相位是完全平坦的,产生的波前误差:
O+/{[9s *{5/" H5
A/"2a55 RCoDdtMo file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_01_RT.lpd
)rlkQ'DN g"kET]KP" 结果:评估光束参数 /I{K_G@ f2&6NC; R%q:]. 从生成的整形光束场分布,可以评估光束参数。 可以直接通过使用探测器界面实现。
dvz6 在这个例子中,我们对光束半径,发散角和M²值感兴趣。
06Q9X!xD
UZmo?&y m)?0;9bt 整形光束在x和y方向上显示了一个几乎相同的半径。 发散角大约是4urad。
?$uEN_1O\@ 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 (p^Q N eP file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_02_BeamShaping.lpd
4'`H H E9Dy)f]#W 光束质量优化 s@GE(Pu7 ~%eE%5!k R3.w")6 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。
7=Pj}x) 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)。
%4t?X [>\e@ = 结果:光束质量优化 T 1_B0H2 D:?"Rf{) I+S fZ:q^ 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。
y?A*$6 GN=8;Kq%
qR_Np5nHF >n(dyU @ 然而,光束半径是略有减少。(光束半径显示在最后一张幻灯片是由于其偏离了理想高斯。)
lj:.}+]r ld):Am}/o
{K}Dpy file: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_03_BeamOptimization.lpd
>j*0fb!:] [*I7^h% 反射镜方向的蒙特卡洛公差 %s9*?6 #<U@SMv 对于公差,在随机模式下我们使用参数运行特性。
b$_qG6)IJO fe"w--v vILB$%I 这意味着参数变化是的正态
m7RyFnR2 v6| [p
o4@d,uIw^ w5rtYTI ="f-I9y 对于这个例子,假设每个反射镜都有±0.1°的角度偏差(绝对的方向)。 由于这个偏差,整形光束的波前差明显增加。
g\?07@Zd| 这意味着,波前对对齐误差很敏感。
G`&P|xYg VS>hi~j
|2=w":2# =CS$c? file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_04_Tolerancing.run
k.Gt}\6zP _ouZd. 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)
!{ _:k%B !vc5NKv#n
;05lwP*r] $P#+Y,r~\ 由于波前差和因此校准的偏差更大,M²值明显增加。可以使用高斯孔径来减少。
NwQ$gDgu t <Hz11
}<( 总结 =,i?8Fuz RZSEcRlN 实现并分析高性能离轴和无色散反射光束整形装置。
hp}rCy|01 1.模拟 v<g#/X8 通过使用光线追迹来验证反射光束整形设置。
W~i0.rg|> 2.研究 7Wiwnv_" 为了计算场分布和评价光束参数,应用几何场追迹+(GFT+)引擎。
|Xd&aQ 3.优化 b+Vlq7Bc 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。
9{A*[.XK] 4.分析
TLVfu4 通过应用蒙特卡罗公差来分析取向偏差的影响。
wjOqCF" 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。
'Nx"_jQ g K dNgU 参考文献 OU mZ| [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).
ypfjF@OT D6e<1W 进一步阅读 =aehhs> kaDn=
={YM 进一步阅读 % %2~%FVb 获得入门视频
g)MLgjj - 介绍光路图
5=4-IO6W[] - 介绍参数运行
T16B2|C"Y 关于案例的文档
Z@Qf0
c - BDS.0001: Collimation of Diode Laser Beam by Objective Lens
xz,M>Ua - BDS.0002: Focus Investigation behind Aspherical Lens
>v%UV:7ap - BDS.0003: Optimization of a Lens Doublet for Laser Beam Focusing
v\kd78, - BDS.0004: Focal Beam Size Reduction by Generating a Bessel Beam using Axicon Pair