光束传输系统(BDS.0005 v1.0) n;C
:0
\?ZB]*Fu
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 ~&_z2|UXp
vHc%z$-d
PfD.:amN7 oUr66a/[U
简述案例 AW'0,b`v )Y0!~#
` 系统详情 x7w4[QYw 光源 rjAn@!|:+ - 强象散VIS激光二极管 z}9(x.I 元件 {n.PF8A5X - 光束准直和整形的反射元件(例如圆柱抛物面镜) k[YS8g-Q - 具有高斯振幅调制的光阑 "1*:JVG 探测器 |?xN\O^#} - 光线可视化(3D显示) ?V.cOR`6 - 波前差探测 ^4hO - 场分布和相位计算 O`\;e>!t - 光束参数(M2值,发散角) tBWrL{xLe 模拟/设计 \<>ih)J@tt - 光线追迹(Ray Tracing:):基本系统预览和波前差计算 b<ZIWfs - 几何场追迹+和经典场追迹(Geometric Field Tracing Plus (GFT+) & Classic Field Tracing): u8g~ 分析和优化整形光束质量 JPUW6e07o 元件方向的蒙特卡洛公差分析 2r4Uh1D~ }W8;=$jr 系统说明 nYSiS}?S. cn3\kT*
3m)0z{n 模拟和设计结果 \fdv]f 2tEkj=fA-
/NFj(+&g+ 场(强度)分布 优化后
数值探测器结果 ,WYPU
LEf^cM=>
GPudaF{
0<@KG8@hI; uym*a4J 总结 1#2 I
=zPCrEk0 实现和分析高性能离轴和无色散反射光束整形装置。 vWv" 1.模拟 a0E)2vt4 使用光线追迹验证反射光束整形装置。 pRpBhm;iJ 2.评估 XFpjYwn 应用几何场追迹+(GFT +)引擎来计算场分布和评价光束参数。 h"Q8b}$^) 3.优化 iC~^)-~H=w 利用一个具有高斯形状孔径函数的光阑和经典场追迹引擎来优化M2参数。 M h}m;NI 4.分析 ]|ag 通过应用蒙特卡罗公差来分析方向偏差的影响。 =v&hWjP =BAr .m+" 对于复杂的光束整形装置,特别是离轴系统,可以使用VirtualLab来进行高效的模拟和分析。模拟过程中,根据情况应用不同的模拟引擎。 AKfDXy o[w:1q7 详述案例 HM1Fz\Sf
~jk|4`I?T 系统参数 p)-^;=<B3 mdg8,n 案例的内容和目标 ZJJY8k `
4l'fCZhA} 在BDS.0001,BDS.0002,BDS.0003和BDS.0004案例中,研究了折射光束传输系统。 f~R(D0@ 8/cX]J
;`{H!w[D 目标是准直并对称由激光二极管发射的高斯光束。 7Q9 w?y~c 之后,研究并优化整形光束的质量。 7S:\"A7 另外,探讨了镜像位置和倾斜偏差的影响。 P3=G1=47U t%)7t9j 模拟任务:反射光束整形设置 |SSSH
引入的反射光束整形装置是基于一个反射镜系统,此系统由两个抛物面圆柱反射镜镜与抛物面截面反射镜组成。焦点距离和镜子的位置取决于输入光束的发散角。 Hzz %3}E
pYEMmZ?L
rXP,\ ]r+ L`TLgH&?R
? :%@vM 3;9^ 规格:像散激光光束 +TL%-On JPHL#sKyz 由激光二极管发出的强像散高斯光束 >uRI'24 忽略发射区域在x和y方向可能发生的移动 Dml;#'IF3
C.-,^+t;g
Wvh#:Z
LonxT&"!D
Ll't>) ; DR$iH-F
规格:柱形抛物面反射镜
8dA~\a WpP}stam/ 有抛物面曲率的圆柱镜 oZgjQM$YP 应用用锥形常数.-1来实现锥形界面 H%tdhu\e 曲率半径等于焦距的两倍 PFjL1=7I 'H>^2C iM rs[T=C Q 规格:离轴抛物面圆柱镜(楔型) M|h3Wt~7 %sP*=5?vA 对称抛物面镜区域用于光束的准直 6d}lw6L 从VirtualLab元件目录使用离轴抛物面镜(楔型)
<kqo^ 离轴角决定了截切区域 tDcT%D {: K69'6?# 规格:参数概述(12° x 46°光束) JH9J5%sp Rhs/3O8k
bAqA1y3= r l% 光束整形装置的光路图 Zu[su>\ </zEg3F\
\M^bD4';> 由于VirtualLab的相对坐标系统,则仅需设置z方向的距离。 p6V0`5@t 因为离轴抛物面镜的位置是相对于它的焦点,那么到反射镜2的距离z必须是负的。 d7upz]K9g "KpGlY?^ 反射光束整形系统的3D视图 /([kh~a
KZE,bi:~
J
ZS:MFA \R_C&= 光学元件的定位可以通过使用3D系统视图来显示。 _`T_">9r 绿线表示生成的光轴,由VirtualLab的基础定位方法生成(仅仅设置了距离z和倾角)。
=:pJ 6cXyJW 详述案例 a1lh-2xX q<1~ vA9 模拟和结果 NXrlk rEWb" 结果:3D系统光线扫描分析 )ez9"# MH' 首先,应用光线追迹研究光通过光学系统。 m-, x<bM? 使用光线追迹系统分析仪进行分析。 3]S$ih&A )y$(AJx$ file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_01_RT.lpd h:|qC`} Fx.=#bVX7 使用参数耦合来设置系统 57c8xk[.2
4tBYR9|
:vbW
自由参数: e\L8oOk#r
反射镜1后y方向的光束半径 ^1.By^
$
反射镜2后的光束半径 .ioEIs g
视场角,这决定了离轴取向(这些值保存为全局变量) F )eelPZ+,
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。 5$k:t
对于此计算,应用了嵌入的参数耦合功能。
;i+jJ4
&^jXEz;
L!xi
1yhDrpm
bk[!8-b/a
;4\;mmLVk
ww1[rCh\+ 自由参数: K$=zi}J W 反射镜1后y方向的光束半径 wibNQ`4k 反射镜2后的光束半径 D&y7-/ 视场角,这决定了离轴取向(这些值保存为全局变量) 0g8NHkM:2a 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。 cr;da) es7=%!0 X&H"51 如果这个例子评估20个参数,那么返回到光路图(LPD)。
f/?P514h ZN0P:== !4+<<(B=E 结果:使用GFT+进行光束整形 RViAwTvY v]UwJz3<
CqC`8fD1 ]`WJOx4 $F.a><1rY 现在,利用几何场追迹+计算生成的光束剖面。
;O,jUiQ } Q+|W=2t C0Z=~Q% 由于离轴设置,光线分布显示出轻微的不对称形状。
q)
KKvO JucY[`|JV 不过,场分布几乎是对称的(最好是使用伪色(false colors))。
_Fg5A7or aN3;`~{9 产生的相位是完全平坦的,产生的波前误差:
Aos+dP5h,8 owv[M6lbD
jebx40TA3 Tid a a file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_01_RT.lpd
>9J:Uo1z a 1*p*dM# 结果:评估光束参数 MolgwVd `Pnoxm' tZo} ;|~' 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。
fc>L K7M 在这个例子中,我们对光束半径,发散角和M²值感兴趣。
G3v5KmT
alb.g>LNPP [2cD:JL 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。
,/unhfs1q 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)
a8Wwq?@ f*8DCh!r" file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_02_BeamShaping.lpd
%&bY]w HxI"
8A 光束质量优化 TD_Oo-+\ OZ;*JR: cB&:z)i4 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。
QS`] 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)。
poFg1 -s/ea~=R 结果:光束质量优化 e96k{C`j0 5@W j>:w +"VP-s0 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。
(7*}-Uy[C Gs[XJ 5%`~
$ME)#( 1BEHw?dLU 然而,光束半径是略有减少。(光束半径显示在最后一张幻灯片是由于其偏离了理想高斯。)
vvOV2n.WD a[TMDU;(/4
Z/J y'$x file: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_03_BeamOptimization.lpd
&+R?_Ooibk Aiea\jBv 反射镜方向的蒙特卡洛公差 WX0tgXl HpnWoDM 对于公差,在随机模式下我们使用参数运行特性。
KK &?gTa qIqM{#' ^ 8\gjST* 这意味着参数变化是的正态
cN9t{.m %~S&AE-
xN%K^Tree CJI~_3+K xkR0 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。
@s^-.z 这意味着,波前对对齐误差很敏感。
L8 @1THY wlmRe`R
$,'*f?d -Y;3I00( file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_04_Tolerancing.run
j
<RrLn_ gPc=2 第一个随机公差的典型强度分布:(相应的均方根波前差:1.08λ,40.4λ,140λ)
7=, ; h c[Zje7 @
`@|$,2[C s"?3]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。
9~YMyg(Z >yh2Lri 总结 ,6W>can ws^ np 实现并分析高性能离轴和无色散反射光束整形装置。
C{wEzM: 1.模拟 BFW&2 通过使用光线追迹来验证反射光束整形设置。
<b<j=_3 2.研究 ;6hOx(>`= 为了计算场分布和评价光束参数,应用几何场追迹+(GFT+)引擎。
vVcob}ZH 3.优化 H 7
^/q7 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。
uRe'%?W 4.分析 YT8F#t8 通过应用蒙特卡罗公差来分析取向偏差的影响。
aFIw=c(nP 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。
P
L+sR3bR H7+,* 参考文献 s(roJbJ_; [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).
HE_8(Ms;8 kz7(Z'pw 进一步阅读 gKCX|cULY G9@0@2aY8 进一步阅读 vSLtFMq^( 获得入门视频
pcI uN - 介绍光路图
j$5LN.8J - 介绍参数运行
RY*U"G0#w 关于案例的文档
7})[lL`\s - BDS.0001: Collimation of Diode Laser Beam by Objective Lens
eQvg7aO; - BDS.0002: Focus Investigation behind Aspherical Lens
5 + MS^H - BDS.0003: Optimization of a Lens Doublet for Laser Beam Focusing
dcWD(- - BDS.0004: Focal Beam Size Reduction by Generating a Bessel Beam using Axicon Pair