光束传输系统(BDS.0005 v1.0) DLE8+NV8
v"u^M-_
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 .?C%1a&_l
G*[P<<je_
}b3/b d=.2@Ry
简述案例 3-s}6<0v1 m"tOe? 系统详情 `<\}FS`' 光源
dBCbL.! - 强象散VIS激光二极管 6w3R'\9 元件 z(RL<N% - 光束准直和整形的反射元件(例如圆柱抛物面镜) iSK+GQ~ - 具有高斯振幅调制的光阑 I lR\
# 探测器 > Vb@[ - 光线可视化(3D显示) >/f_F6ay# - 波前差探测 |Q~cX!; - 场分布和相位计算 ?q2j3e[> - 光束参数(M2值,发散角) p(SRjQt 模拟/设计 c2l_$p - 光线追迹(Ray Tracing:):基本系统预览和波前差计算 _K9VMczj - 几何场追迹+和经典场追迹(Geometric Field Tracing Plus (GFT+) & Classic Field Tracing): UK#&lim 分析和优化整形光束质量 UAS@R`?cI 元件方向的蒙特卡洛公差分析 0:Xxl76v4 5vzceQE} 系统说明 .uo.N ]T!
}XXK
W~T}@T:EN 模拟和设计结果 $
0|a; _gNz9$S
4wzlJ19E( 场(强度)分布 优化后
数值探测器结果 7"X>?@
`D7C?M#j]
}n,Zl>T9
>r/rc`Q 89}Y5#W 总结 ]36sZ
*
cNpe_LvW 实现和分析高性能离轴和无色散反射光束整形装置。 1B>V t*= 1.模拟 <<A`aU^fX 使用光线追迹验证反射光束整形装置。 2],_^XBvB 2.评估 <3PL@orO 应用几何场追迹+(GFT +)引擎来计算场分布和评价光束参数。 EUYCcL'G 3.优化 Z[!d*O%R_ 利用一个具有高斯形状孔径函数的光阑和经典场追迹引擎来优化M2参数。 _#e&t"@GS 4.分析 vh!v
MB}} 通过应用蒙特卡罗公差来分析方向偏差的影响。 %WG9 dYdS jdeV|H} u 对于复杂的光束整形装置,特别是离轴系统,可以使用VirtualLab来进行高效的模拟和分析。模拟过程中,根据情况应用不同的模拟引擎。 S/vf'gj {@}?k s5 详述案例 T Zir>5
W_O)~u8 系统参数 fJ*:{48 aFiCZHohw 案例的内容和目标 ek aFN\
NBh%:tu7M 在BDS.0001,BDS.0002,BDS.0003和BDS.0004案例中,研究了折射光束传输系统。 ulHn#) (<t_Pru
:A46~UA!$ 目标是准直并对称由激光二极管发射的高斯光束。 ER2GjZa\z 之后,研究并优化整形光束的质量。 p_*M:P1Ma4 另外,探讨了镜像位置和倾斜偏差的影响。 !
ueN|8' "yziXT@V 模拟任务:反射光束整形设置 R)?{]]v 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。 bok.j
`D(
xv
7z6b@$, fa*Cpt:
>4m'tZ8 Y /TlE? 规格:像散激光光束 OkAK 6TWWlU^e 由激光二极管发出的强像散高斯光束 AEmNHO@%q 忽略发射区域在x和y方向可能发生的移动 }y%`)lz~ ;
b/$km?R
X C86-b)E
"Y`3DxXz
rn@`yTw^ n6WY&1ZE~
规格:柱形抛物面反射镜 wo2@hav ~jU/<~s 有抛物面曲率的圆柱镜 5OIc(YhYf 应用用锥形常数.-1来实现锥形界面 }g+;y 曲率半径等于焦距的两倍 o 6 {\Zzp (9\;A*CZ >$67 7 规格:离轴抛物面圆柱镜(楔型) J;t 7&Zpe ivO/;)=t 对称抛物面镜区域用于光束的准直 VO3pm6r5 从VirtualLab元件目录使用离轴抛物面镜(楔型) e;bYaM4UX 离轴角决定了截切区域 (w( _R|Ify#J 规格:参数概述(12° x 46°光束) <mA'X V, RT/o$$
l@j.hTO< D(W,yq~7uY 光束整形装置的光路图 ,y`CRlr: +.B<Hd
@K223?c8l 由于VirtualLab的相对坐标系统,则仅需设置z方向的距离。 cHA7Kg ! 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。 ->z54 T
))D:8l@ 反射光束整形系统的3D视图 +'@+x'/{^
N(6|yZ<J3M
|LG4=j.l !{et8F@d| 光学元件的定位可以通过使用3D系统视图来显示。 Xm2\0=v5; 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)。 ha@L94Lq ^{$FI`P 详述案例 M69
w- l}^3fQXI 模拟和结果 S>G?Q_&}?D 0l*]L`]L# 结果:3D系统光线扫描分析 nZ1zJpBmI 首先,应用光线追迹研究光通过光学系统。 (GnuWc\p 使用光线追迹系统分析仪进行分析。 ~9^)wCM+ ,&PE6hn file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_01_RT.lpd 5S
Xn? c@[:V 使用参数耦合来设置系统 8*SDiZ
CfEmT8sa
Q'l^9Bz
自由参数: :Eh\NOc_O
反射镜1后y方向的光束半径 5IOFSy`
反射镜2后的光束半径 +cJy._pi!
视场角,这决定了离轴取向(这些值保存为全局变量) mvW%
由于功能原理,所有系统参数(距离,焦距,直径)可以由光束参数分析计算。
`0H g y=
对于此计算,应用了嵌入的参数耦合功能。 'C$XS>S
[P zv4+
wS+V]`b
I
+5)Jau^S
I4;A8I
V6$xcAE"</
0tISXu- 自由参数: D.D$#O_n.S 反射镜1后y方向的光束半径 'K@|3R 反射镜2后的光束半径 m^' uipa\ 视场角,这决定了离轴取向(这些值保存为全局变量) #Lsnr.80 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。 UX-&/eScN kp?w2+rz r`&-9"+ 如果这个例子评估20个参数,那么返回到光路图(LPD)。
CO-_ea U( dpQG[vXe Gir#"5F 结果:使用GFT+进行光束整形 NW~z&8L DU%w1+u
Ze<K=Q%(i IJTtqo ZZQG?("S' 现在,利用几何场追迹+计算生成的光束剖面。
W{z.?$SH $,I q;*7N {NpM.; 由于离轴设置,光线分布显示出轻微的不对称形状。
['z[ 3X9b2RY*L/ 不过,场分布几乎是对称的(最好是使用伪色(false colors))。
I8oo~2Qw i'stw6*J 产生的相位是完全平坦的,产生的波前误差:
MT(o"ltQ NmK8<9`u
-(#I3h;I xI,2LGO file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_01_RT.lpd
'65LKD YV=QF
J' 结果:评估光束参数 pEECHk =U|N=/y#hJ <Q|d&vDVfV 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。
,mRyQS'F 在这个例子中,我们对光束半径,发散角和M²值感兴趣。
'=][J_
Cg*H.f%Mr 3+>G#W~ 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。
1[_mEtM:]B 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)
e1//4H::t .CP&bJP% file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_02_BeamShaping.lpd
UR:aD_h 0G!]= 光束质量优化 I ZQHu h ceNix!P &A#~)i5gF 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。
/0\
mx4u 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)。
5s(1[( h|X^dQb] 结果:光束质量优化 q2HYiH^L ]v+31vdf:O >u9Nz0?j 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。
gGfoO[B ;Eu3[[V
oyo(1> JTi!Xu5Jq 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。)
Z{'i F U]a*uF~h
1CLL%\V file: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_03_BeamOptimization.lpd
fM^[7;]7e /VG2.: 反射镜方向的蒙特卡洛公差 6(PM'@i `6+"Z=: 对于公差,在随机模式下我们使用参数运行特性。
Ty88}V A!^q
J# VK@!lJu! 这意味着参数变化是的正态
UA|u U5Q vq34/c^
"`N-* ;*W )8g(:`w SwZA6R& 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。
~/j\Z 这意味着,波前对对齐误差很敏感。
h=-"SW )>BHL3@
YuB+k^ W`^@)|9^) file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_04_Tolerancing.run
v%Wx4v@%SE $AHQmyg< 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)
(XoH,K?{z y(K"
-?
P;4w*((} ~ Jaz?Ys|S 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。
Y3Q9=u*5 utr:J 总结 =*Bl|;>6 \6\<~UX^ 实现并分析高性能离轴和无色散反射光束整形装置。
r&FDEBh 1.模拟 ']+Uu'a 通过使用光线追迹来验证反射光束整形设置。
=hl }.p 2.研究 4[N^>qt = 为了计算场分布和评价光束参数,应用几何场追迹+(GFT+)引擎。
}f2r!7:x 3.优化
D= 7c( 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。
tJN<PCG6" 4.分析 AlJ} >u 通过应用蒙特卡罗公差来分析取向偏差的影响。
yr,=.?C- 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。
<_Q1k> Ha)ANAD 参考文献 TsTPj8GAl[ [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).
"yW:\ 4bgqg0z> 进一步阅读 QE7V.
>J_p [n}T|< 进一步阅读 u(G*\<z- 获得入门视频
9?k_y ZV - 介绍光路图
c [5KG} - 介绍参数运行
2it?$8#i 关于案例的文档
t45Z@hmcW - BDS.0001: Collimation of Diode Laser Beam by Objective Lens
mx=BD' - BDS.0002: Focus Investigation behind Aspherical Lens
jVq(?Gc - BDS.0003: Optimization of a Lens Doublet for Laser Beam Focusing
,~._}E&9I - BDS.0004: Focal Beam Size Reduction by Generating a Bessel Beam using Axicon Pair