光束传输系统(BDS.0005 v1.0) 2ELw}9
~Hd{+0
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 6|V713\
u&I?LZ-=,
X)e6Y{vO Y1rU
简述案例 mv/'H^"[_ 2IFri|;-eb 系统详情 !l?Go<^*L 光源 kUUN2 - 强象散VIS激光二极管 YjdCCju 元件 SuB;Nb7r` - 光束准直和整形的反射元件(例如圆柱抛物面镜) V()s!w - 具有高斯振幅调制的光阑 S:v]3G 探测器 )TP1i - 光线可视化(3D显示) N|O/3:P<,U - 波前差探测 -7fsfcGM$ - 场分布和相位计算 o|>2X[T - 光束参数(M2值,发散角) EFW'D=&h8 模拟/设计 G!RbM.6 - 光线追迹(Ray Tracing:):基本系统预览和波前差计算 t.t$6+"5We - 几何场追迹+和经典场追迹(Geometric Field Tracing Plus (GFT+) & Classic Field Tracing): f$Nz).( 分析和优化整形光束质量 rZLTai}`>
元件方向的蒙特卡洛公差分析 4`o_r% Gw:8-bxS 系统说明 ()6(eRGJ
\U(qv(T
:;cKns0OA 模拟和设计结果 M/x49qO# a}|B[b
-K0>^2hh 场(强度)分布 优化后
数值探测器结果 6%sX<)n%]
G#t!{Q}8
6{B$_Usg
[w'Y3U\i Obgn?TAVX 总结 ( n;# Z,
#K.OJJaG 实现和分析高性能离轴和无色散反射光束整形装置。 fW~r%u
.y 1.模拟 _Jx.?8 使用光线追迹验证反射光束整形装置。 F" FGPk 2.评估 mHrt)0\_ 应用几何场追迹+(GFT +)引擎来计算场分布和评价光束参数。 *v
1hMk 3.优化 NYA, 利用一个具有高斯形状孔径函数的光阑和经典场追迹引擎来优化M2参数。 ^# B`GV 4.分析 3.Z}2F] 通过应用蒙特卡罗公差来分析方向偏差的影响。 FloCR=^H : KhAf2A 对于复杂的光束整形装置,特别是离轴系统,可以使用VirtualLab来进行高效的模拟和分析。模拟过程中,根据情况应用不同的模拟引擎。 .aV#W@iyK H:Y?(" k 详述案例 sgu#`@o
ghq [oK 系统参数 [v( \y I(y:Td 案例的内容和目标 3B8\r}L
{&nL'R 在BDS.0001,BDS.0002,BDS.0003和BDS.0004案例中,研究了折射光束传输系统。 89e<,f`h \=Rw/[lR
h}r .(MVt 目标是准直并对称由激光二极管发射的高斯光束。 _^]2??V 之后,研究并优化整形光束的质量。 aMKi`EW 另外,探讨了镜像位置和倾斜偏差的影响。 hC2 @Gq j;6kN-jx 模拟任务:反射光束整形设置 .Y|5i^i9{ 引入的反射光束整形装置是基于一个反射镜系统,此系统由两个抛物面圆柱反射镜镜与抛物面截面反射镜组成。焦点距离和镜子的位置取决于输入光束的发散角。 !E">r
70hm9b-
3]"RaI4Q0 MWTzJGRT
1(t{)Z< Ox9WH4E 规格:像散激光光束 Q{-T;T 8 :B(}Y4K 由激光二极管发出的强像散高斯光束 p?F%a;V3 忽略发射区域在x和y方向可能发生的移动 E>>@X^ =
7.U
CX"
zt,pV\|
w6FtDl$
_=l8e-6r {[&$W8Li
规格:柱形抛物面反射镜 R@zl?>+ q$IgkL 有抛物面曲率的圆柱镜 $bSnbU< 应用用锥形常数.-1来实现锥形界面 7HfA{.|m 曲率半径等于焦距的两倍 PCKgdh}, {}x{OP 4:m/w!q$ 规格:离轴抛物面圆柱镜(楔型) <uq#smY f4{O~?= 对称抛物面镜区域用于光束的准直 X|]&K 从VirtualLab元件目录使用离轴抛物面镜(楔型) 4FLL*LCNX 离轴角决定了截切区域 'KL!)}B$h C.su<B? 规格:参数概述(12° x 46°光束) Rf*cW&}% h|m>JDxn
Sy\ec{$+V] >Vp# 光束整形装置的光路图 DVC<P}/ lO)-QE+
y?Vsp< 由于VirtualLab的相对坐标系统,则仅需设置z方向的距离。 N-C=O 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。 )S~ySiJ<U XQW9/AzN f 反射光束整形系统的3D视图 ]&;M78^6
Iq/V[v
_pZ2^OO@ b@9>1d$ 光学元件的定位可以通过使用3D系统视图来显示。 `]*BDSvE 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)。 PO1|l-v<Yq m~$S ]Wf 详述案例 +,wCV2>\3 $K-od3h4= 模拟和结果 qC|$0 0{0A,;b 结果:3D系统光线扫描分析 b`%(.& 首先,应用光线追迹研究光通过光学系统。 BZUA/;Hz & 使用光线追迹系统分析仪进行分析。 `-,yJ v7Q= file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_01_RT.lpd (A<'{J#5, ;Nfd 使用参数耦合来设置系统 {Kdr-aC
A]x'!qa@=
XMJ EIG
自由参数: cx_.+ R
反射镜1后y方向的光束半径 WJXQM[
反射镜2后的光束半径 I[td:9+hK@
视场角,这决定了离轴取向(这些值保存为全局变量) (=de#wh2]
由于功能原理,所有系统参数(距离,焦距,直径)可以由光束参数分析计算。 /C: rr_4=
对于此计算,应用了嵌入的参数耦合功能。 )U$]J*LI
cbHb!Lbg
O:^m#:[cE
WZ#|?pJ
BkO)hze
b0vbE8wa
J3;dRW 自由参数: 0SJ7QRo|K 反射镜1后y方向的光束半径 "@h 5
SF 反射镜2后的光束半径 utJz e 视场角,这决定了离轴取向(这些值保存为全局变量) gp?|UMA9. 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。 "?[7oI}c& kJy
bA ohy?l 如果这个例子评估20个参数,那么返回到光路图(LPD)。
;:0gN|+ A&dNCB
4h zS 结果:使用GFT+进行光束整形 P2Or|_z L.]mC !
uI'g]18Hi [u=DAk?8 G0u3*. 现在,利用几何场追迹+计算生成的光束剖面。
*`(/wE2v] KPT@I3P DJm/:td 由于离轴设置,光线分布显示出轻微的不对称形状。
Q<e`0cu|p OP-%t\sj> 不过,场分布几乎是对称的(最好是使用伪色(false colors))。
1.5lJ:[G .x^`y2'U 产生的相位是完全平坦的,产生的波前误差:
guD?~-Q 8/4Gr8o
FyZ iiH4| q|8p4X}/] file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_01_RT.lpd
o`@B*, @ o4Bl!7U 结果:评估光束参数 CCX!>k] !iOuIYjV fC$~3v 从生成的整形光束场分布,可以评估光束参数。 可以直接通过使用探测器界面实现。
JKFV7{%Gl 在这个例子中,我们对光束半径,发散角和M²值感兴趣。
F!|?S:X
fGv`.T _d ;[_w&"[6a 整形光束在x和y方向上显示了一个几乎相同的半径。 发散角大约是4urad。
;-G!jWt6Zi M²值明显高于1。(与理想高斯光束相比,高M²值是由光束偏离引起的)
7 -(LWH OoFQ@zE7% file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_02_BeamShaping.lpd
(5"BKu1t <N{pMz 光束质量优化 GC3:ZpV` \I\'c.$I.Y Q&rf&8iH 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。
n.m6n*sf7 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)。
u%#s_R N ".-]bB 结果:光束质量优化 ,H3C\.%w\ kUJ\AK n9zS'VU 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。
%;.|?gR *5i~N}
V.IgEE] i*9[El 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。)
Lp \%-s#5s S|A?z)I
6,Q{/ file: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_03_BeamOptimization.lpd
n7vLw7 F_SkS?dB 反射镜方向的蒙特卡洛公差 (u]ajT y*M,&,$ 对于公差,在随机模式下我们使用参数运行特性。
Ne]/ sQ0 6'Sc=;;: c;w~ -7Q*| 这意味着参数变化是的正态
mu1oD;lQ `>fN?He
u.gh04{5 b; SFnZa8 ?4
`K8 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。
~6'6v8 这意味着,波前对对齐误差很敏感。
~'WvIA
( qYFol#=%
{rWu`QT _%s _w) file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_04_Tolerancing.run
*@Z/L26s;= D PnKr/ 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)
JF*JFOb `hM:U
k=[!{I "F+
9xf&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。
8w|j Z@ NDB ]8C 总结 z9$x9u l;L&ijTQD 实现并分析高性能离轴和无色散反射光束整形装置。
{KL<Hx2M 1.模拟 oKTIoTb 通过使用光线追迹来验证反射光束整形设置。
w\Q3h`.
2.研究 DR9M8E 为了计算场分布和评价光束参数,应用几何场追迹+(GFT+)引擎。
8\8uXOS 3.优化 5(MWgC1 通过使用显示出高斯整形孔径函数和经典场追迹引擎来优化M2参数。
jh]wHG 4.分析 r2.87 通过应用蒙特卡罗公差来分析取向偏差的影响。
.i/]1X*;r^ 可以使用VirtualLab Fusion非常有效地模拟和分析复杂的光束整形装置,尤其是离轴系统。为此,根据情况应用不同的模拟引擎。
2 c'=^0: uw+v]y 参考文献 n?pCMS| [1]M. Serkan, H. Kirkici, and H. Cetinkaya, “Off-axis mirror based optical system design for circularization, collimation, and expansion of elliptical laser beams”, Appl. Optics 46, No. 22, 5489-5499 (2007).
d{0w4_x >qx~m>2|8] 进一步阅读 dv%gmUUf}k UhY
)rezh 进一步阅读 'N5qX>Ob 获得入门视频
NV;5T3 - 介绍光路图
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6!bA~"N - BDS.0001: Collimation of Diode Laser Beam by Objective Lens
-p ) l63 - BDS.0002: Focus Investigation behind Aspherical Lens
"h7-nwm - BDS.0003: Optimization of a Lens Doublet for Laser Beam Focusing
!{s$V2_ - BDS.0004: Focal Beam Size Reduction by Generating a Bessel Beam using Axicon Pair