光束传输系统(BDS.0005 v1.0) yA74Rxl*6
^xBF$ua37)
二极管激光光束使用无色散离轴反射装置进行准直和整形 Kbdjd p
=.*+c\
~M>EB6 V l,V
简述案例 }"V$li L<GF1I) 系统详情 .V4w+:i 光源 o~
v - 强象散VIS激光二极管 (W=J3?hn 元件 2;82*0Y% - 光束准直和整形的反射元件(例如圆柱抛物面镜) 'dkKBLsx - 具有高斯振幅调制的光阑 k^x[(gw 探测器 1c$<z~
- 光线可视化(3D显示) Q9Y$x{R& - 波前差探测 ;q8tOvQ - 场分布和相位计算 G`a,(<kT; - 光束参数(M2值,发散角) W.B>"u 模拟/设计 P|:*OM
p - 光线追迹(Ray Tracing:):基本系统预览和波前差计算 Aqc
Cb[1r - 几何场追迹+和经典场追迹(Geometric Field Tracing Plus (GFT+) & Classic Field Tracing): GT -(r+u 分析和优化整形光束质量 qIO<\Yl 元件方向的蒙特卡洛公差分析 'aq9]D_k CY"iP,nHl 系统说明 U}6FB = 6m=FWw3y
5tSR2gG#K, 模拟和设计结果 AGH7z d]kP@flOV
>z(AQ 场(强度)分布 优化后
数值探测器结果 -zzM!1@F
=p1aF/1$I
^KKU@ab9
c*5y8k 8 |@WuD 总结 >.tP7=
9JG9;[ 实现和分析高性能离轴和无色散反射光束整形装置。 [f_4%Now 1.模拟 Hy?+p{{G 使用光线追迹验证反射光束整形装置。 Fj0a+r,h! 2.评估 B@:11,.7 应用几何场追迹+(GFT +)引擎来计算场分布和评价光束参数。 YTQom!O 3.优化 4 yk!T 利用一个具有高斯形状孔径函数的光阑和经典场追迹引擎来优化M2参数。 nE~HcxE/ 4.分析 m]Sv>| 通过应用蒙特卡罗公差来分析方向偏差的影响。 6I)1[tU _cWz9 ; 对于复杂的光束整形装置,特别是离轴系统,可以使用VirtualLab来进行高效的模拟和分析。模拟过程中,根据情况应用不同的模拟引擎。 X5(S+;v"^ x6d0yJ < 详述案例 <@Lw '
Z[(V0/[] 系统参数 &oA p[] P3due|4M 案例的内容和目标 ?=UIx24W
C< :F<[H 在BDS.0001,BDS.0002,BDS.0003和BDS.0004案例中,研究了折射光束传输系统。 LC!ZeW35 z3RlD"F1
np>RxiB^ 目标是准直并对称由激光二极管发射的高斯光束。 l~Em2@c 之后,研究并优化整形光束的质量。 v}$s,j3NO 另外,探讨了镜像位置和倾斜偏差的影响。 _l i\b- E^RPK{zO 模拟任务:反射光束整形设置 V4('}Q! 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。 ;w^-3 U7:
zF&>1y.$
7c:5Ey L5"|RI}
=<_ei|ME ";)SA,Z 规格:像散激光光束 D92#&,KD w|"cf{$^x 由激光二极管发出的强像散高斯光束 A[,[j?wC 忽略发射区域在x和y方向可能发生的移动 }]qx "
5y}kI
pB3dx#l
1I'ep\`"X
4_#yl9+ `&)khxT/
规格:柱形抛物面反射镜 \Ty%E< rC(-dJkV 有抛物面曲率的圆柱镜 P5:X7[ 应用用锥形常数.-1来实现锥形界面 U9om}WKO 曲率半径等于焦距的两倍 jY]hMQ/H WHV]H IT`r&;5 规格:离轴抛物面圆柱镜(楔型) VW7
?{EL7 $
}u,uI 对称抛物面镜区域用于光束的准直 E&?z-,-o@ 从VirtualLab元件目录使用离轴抛物面镜(楔型) (z[|\6O 离轴角决定了截切区域 %-Z0OzWe nly`\0C 规格:参数概述(12° x 46°光束) zLG5m]G4D (I bT5
V9v80e {n4 Eua\N<!aai 光束整形装置的光路图 =xs{Ov= {y{&tzZ
xK`.^W 由于VirtualLab的相对坐标系统,则仅需设置z方向的距离。 p'2ZDd=v 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。 ]LvpYRU$P ] M"l-A 反射光束整形系统的3D视图 qlT'gUt=H
; r SpM
NFc@Kz<H :v_H;UU 光学元件的定位可以通过使用3D系统视图来显示。 6J|Ee1Ez 绿线表示生成的光轴,由VirtualLab的基础定位方法生成(仅仅设置了距离z和倾角)。 MDfE(cn2q G<1awi 详述案例 1U"Fk3 BF*]l8p 模拟和结果 Ksp!xFk Y.O/~ af 结果:3D系统光线扫描分析 49o5"M( 首先,应用光线追迹研究光通过光学系统。 rb+&] 使用光线追迹系统分析仪进行分析。 Kvu0Av-7 RH,1U3? file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_01_RT.lpd "z
`&xB &yKUf 使用参数耦合来设置系统 Rt$Q*`u
E(i<3U"4h[
,0^:q)_
自由参数: '_z#}P<
反射镜1后y方向的光束半径 LB<,(dyh
反射镜2后的光束半径 XYbc1+C
视场角,这决定了离轴取向(这些值保存为全局变量) HvWnPh1l
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。 EwSE;R -
对于此计算,应用了嵌入的参数耦合功能。 Ea%}VZ&[
ZJotg*I
JW!SrM xF
Fe(qf>E
I("J$
fJ[(zjk
3P1OyB 自由参数: Pv.z~~lY 反射镜1后y方向的光束半径 [.}-n AN 反射镜2后的光束半径 LbGyD;#_ 视场角,这决定了离轴取向(这些值保存为全局变量) Q3SwW 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。 'F'v/G~F UR~9*`Z , Z8??+d= 如果这个例子评估20个参数,那么返回到光路图(LPD)。
Qh )QdW4 e[t+pnRh b469 结果:使用GFT+进行光束整形 lNSB "S ER:)Fk>_
kc d~`+C tA+ c v)(tB7&`= 现在,利用几何场追迹+计算生成的光束剖面。
IrU}%ZVV hSmu"a,S i%7b)t[y 由于离轴设置,光线分布显示出轻微的不对称形状。
Y-%S,91O 8=^o2& 不过,场分布几乎是对称的(最好是使用伪色(false colors))。
X0X!:gX A&i
产生的相位是完全平坦的,产生的波前误差:
*
%p6+D-C =N-,.{`
i[b?W$]7 !$'s?rnh file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_01_RT.lpd
Aj06"ep s9 '*Vm 结果:评估光束参数 RHo|&.B;+ 9,|&+G$ y%CaaK=V3 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。
oI9Jp` 在这个例子中,我们对光束半径,发散角和M²值感兴趣。
Ws[[Me,=
C[$uf DXAA[hUjF 整形光束在x和y方向上显示了一个几乎相同的半径。 发散角大约是4urad。
Hh=D:kE M²值明显高于1。(与理想高斯光束相比,高M²值是由光束偏离引起的)
`F:PWG` {q2H_H file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_02_BeamShaping.lpd
;|v6^2H" YcS}ug7 光束质量优化 (o,&P9 D/_=rAl1 1!. CfQi 通常,使用合适的高斯调制光阑以用于优化M²值。 因此,我们使用测量的半径作为腰束半径(消除发散角)来生成一个高斯光束。
w$*t.Q* 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)。
'z\K0 ^+:_S9qst 结果:光束质量优化 )B@veso{ /ey[cm2#[s K#g)t/SZ 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。
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pmAir:
-`6O(he )J+vmY~& 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。)
zzfwI@4 *B(na+
vkan+~H file: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_03_BeamOptimization.lpd
V)\|I8" @9|sNS 反射镜方向的蒙特卡洛公差 28M!G~| &*Eyw
s 对于公差,在随机模式下我们使用参数运行特性。
'j];tO6GfC 'sI= *c Y7)YJI 这意味着参数变化是的正态
>G<AyS&z* VmrW\rH@
@Nb&f<+gi Q nikgV j3F[C:-zY 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。
+`Bm 这意味着,波前对对齐误差很敏感。
8}m]XO b9HE #*d,
@=)_PG D.|h0gU file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_04_Tolerancing.run
&;7\/m*W1 ( B$;'U< 第一个随机公差的典型强度分布:(相应的均方根波前差:1.08λ,40.4λ,140λ)
6sl*Ko[
]SpUD
]J)WcM: pdsjX)O+f 由于波前差和因此校准的偏差更大,M²值明显增加。可以使用高斯孔径来减少。
Gk2\B]{ u D_|/ ( 总结 ,dKcxp~[ uYiM~^0 实现并分析高性能离轴和无色散反射光束整形装置。
f+Nq?GvwBQ 1.模拟 68R[Lc9q5 通过使用光线追迹来验证反射光束整形设置。
]c8lZO> 2.研究 AEm?g$a 为了计算场分布和评价光束参数,应用几何场追迹+(GFT+)引擎。
+r9:n(VP 3.优化 vBQ|h
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。
D
%~s 4.分析 ~^=QBwDW8N 通过应用蒙特卡罗公差来分析取向偏差的影响。
P5Ms
X~mT 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。
LOi5 ^Um| YSk,kU 参考文献 d}%GHvOi [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).
IZeWswz y!fV+S, 进一步阅读 qR!SwG44+ SZH,I&8 进一步阅读 T<~NB5&f 获得入门视频
I(ds]E
;_E - 介绍光路图
XX~~SvSM - 介绍参数运行
[2.uwn]i 关于案例的文档
~:Dr]kt - BDS.0001: Collimation of Diode Laser Beam by Objective Lens
U$6N-q - BDS.0002: Focus Investigation behind Aspherical Lens
ZeF PwW - BDS.0003: Optimization of a Lens Doublet for Laser Beam Focusing
l,HM m|oU - BDS.0004: Focal Beam Size Reduction by Generating a Bessel Beam using Axicon Pair