光束传输系统(BDS.0005 v1.0) bpaS(nBy
+wpQ$)\
二极管激光光束使用无色散离轴反射装置进行准直和整形 BIn7<.&
rP<S
=eb
CY?19Ak-xd %I^y@2A4`
简述案例 j-n-2:Q 3x6@::s~ 系统详情 #*v:.0% 光源 =JM !`[ - 强象散VIS激光二极管 |Ev VS 元件 Eq82?+9 - 光束准直和整形的反射元件(例如圆柱抛物面镜) M!Wjfq
^~ - 具有高斯振幅调制的光阑 [}1+=Ub 探测器 G@+AB*Eu - 光线可视化(3D显示) F8En)# - 波前差探测 cq,8^o& - 场分布和相位计算 e<E]8GAF - 光束参数(M2值,发散角) 5a^b{=#Y 模拟/设计 G8hq;W4@]/ - 光线追迹(Ray Tracing:):基本系统预览和波前差计算 +H `FC - 几何场追迹+和经典场追迹(Geometric Field Tracing Plus (GFT+) & Classic Field Tracing): =(\xe|
Q 分析和优化整形光束质量 Yd>ej1< 元件方向的蒙特卡洛公差分析 %7n(>em #$*l#j"#A 系统说明 n| [RXpAp3 cfrvx^,2&
-A3>+G3[ 模拟和设计结果 3B6"T;_ v9S1<|jN
{klyVb 场(强度)分布 优化后
数值探测器结果 \4FKZ>1+R
YjTA+1}
=3R5m>6!/
YLAGTH0.] go[(N6hN 总结 n>##,o|Vr#
RLL2'8"A 实现和分析高性能离轴和无色散反射光束整形装置。 0X:
:<N@ 1.模拟 j ?gscQ3 使用光线追迹验证反射光束整形装置。
k\wcj^"cb 2.评估 /4_^'RB 应用几何场追迹+(GFT +)引擎来计算场分布和评价光束参数。 *j/[5J0'M 3.优化 |d0,54! 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。 -'wFaW0%I 4.分析 B(l8&
通过应用蒙特卡罗公差来分析方向偏差的影响。 ~V?3A/] <&Q(I+^ 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。 qTd6UKg 0s+pcqOd^ 详述案例 qt&zo5
9p '#a: 系统参数 ;~
,<8 Ad'b{C% 案例的内容和目标 %I>-_el
*
U#@M3g. 在BDS.0001,BDS.0002,BDS.0003和BDS.0004案例中,研究了折射光束传输系统。 ^V5g[XL2 @2eV^eO9
o;\c$|TNU 目标是准直并对称由激光二极管发射的高斯光束。 &8^ch,+pD 之后,研究并优化整形光束的质量。 [tEHr 另外,探讨了镜像位置和倾斜偏差的影响。 .dStV6 $hGiI 模拟任务:反射光束整形设置 @*{sj`AS
' 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。 zbM*/:Y
H6Qb]H.C
1;$8=j2 fNllF,8}
Ag#o&Y \'AS@L"Wj^ 规格:像散激光光束 v*UJ4r RxZ#`$F 由激光二极管发出的强像散高斯光束 x-3!sf@ 忽略发射区域在x和y方向可能发生的移动 >QJfTkD$
O"Ua|8
:lGH31GG
8fI&-uP{g
HGJfj*JH 4X^{aIlshk
规格:柱形抛物面反射镜 MlBw=Nr sHwn,4|iY 有抛物面曲率的圆柱镜 {#Vck\& 应用用锥形常数.-1来实现锥形界面 o"5[~$O 曲率半径等于焦距的两倍 FJj # LtDQgel" !"e~HZmr 规格:离轴抛物面圆柱镜(楔型) Q#$#VT!F tEE1`10Mt 对称抛物面镜区域用于光束的准直
:Ky
*AI 从VirtualLab元件目录使用离轴抛物面镜(楔型) QoVRZ $!p 离轴角决定了截切区域 RaNz)]+7` 9^5D28y 规格:参数概述(12° x 46°光束) `T \"B% /j0zb&
AHA4{Zu[ djxM/"xo 光束整形装置的光路图 tgX},OU^ *i>?YT
(3;dtp>Xx 由于VirtualLab的相对坐标系统,则仅需设置z方向的距离。 ^ew<|J2,B 因为离轴抛物面镜的位置是相对于它的焦点,那么到反射镜2的距离z必须是负的。 aYyUe> '\iWp?`$ 反射光束整形系统的3D视图 $)fybnY
U.[?1:v
+[sZE
X 5r$X 光学元件的定位可以通过使用3D系统视图来显示。 s, 8a1o 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)。 <e:2DB& ^ld?v 详述案例 w|uO)/v (DW[#2\. 模拟和结果 8sV_@<l<X N%,!&\L 结果:3D系统光线扫描分析 XazKS4( 首先,应用光线追迹研究光通过光学系统。 ~GWn > 使用光线追迹系统分析仪进行分析。 F$QAWs +C(v4@=nd file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_01_RT.lpd t#0/_tD 08!pLE 使用参数耦合来设置系统 WLTraB[?
1;4]
HNI
u*<G20~A
自由参数: 0H6^2T<
反射镜1后y方向的光束半径 0K&\5xXM
反射镜2后的光束半径 A?q9(n|A"
视场角,这决定了离轴取向(这些值保存为全局变量) NNt,J;
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。 =eXJZPR
对于此计算,应用了嵌入的参数耦合功能。 ThLnp@
':v@Pr|
7D;g\{>M
>9S@:?^&q>
^:0epj7
UBUZ}ZIbN
(v\Cv)OS 自由参数: B>11 反射镜1后y方向的光束半径 F_Q?0 Do0' 反射镜2后的光束半径 [,F5GW{x 视场角,这决定了离轴取向(这些值保存为全局变量) _Vs\:tygs 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。 E,#J\)'z nj7wc9z4 ?}N@bsl08w 如果这个例子评估20个参数,那么返回到光路图(LPD)。
+N9(o+UrU QX*HvT 8G>;X;W 结果:使用GFT+进行光束整形 #NAlje( 7 `dYM+ jpa
"))G|+tz r2EIhaGF; ?\QEK 现在,利用几何场追迹+计算生成的光束剖面。
}<EA)se" 0.^9)v*i n%Vt r 由于离轴设置,光线分布显示出轻微的不对称形状。
2EeWcTBU}. S >P TD@ 不过,场分布几乎是对称的(最好是使用伪色(false colors))。
uM8YY[b {I!sXj 产生的相位是完全平坦的,产生的波前误差:
!,*#e ldJ:A*/M6
TB]Bl. 0;Y|Ua[G+~ file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_01_RT.lpd
uLw$`ihw GRanR'xG 结果:评估光束参数 C} #:<Jx SnF3I M'=27!D^ 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。
wn'_;0fg 在这个例子中,我们对光束半径,发散角和M²值感兴趣。
fz`+j
-u
C(:tFuacpw Vo%MG.IPB 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。
oEHUb?(p 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)
(ia(y(=C FDB^JH9d file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_02_BeamShaping.lpd
xGQ958@ 0Ts[IHpg&E 光束质量优化 !s;+6Sy :@TfhQV_=Q Azrc+ k 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。
'[]V%^F 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)。
Oj#nF@U 3*G7H 结果:光束质量优化 3_Su5~^ _LV;q! /j GM6Y`iU 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。
1.]Py" @: [@OXvdTV
eKlh }v )#9R()n! 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。)
cvpcadN[ #c V_p
$cri"G file: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_03_BeamOptimization.lpd
tVUoUl Mg.xGST 反射镜方向的蒙特卡洛公差 Vcg$H8m ,TTt<&c 对于公差,在随机模式下我们使用参数运行特性。
NTk"W!<Cl2 y< hIXC '&5A*X]d 这意味着参数变化是的正态
(5%OAjW &eQF[8 ,
)TxAhaz+ v\#69J5.>) d18%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。
Nhv~f0 这意味着,波前对对齐误差很敏感。
(!Q^.C_m :qi"I;=6
i,BE]w QDS=M] file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_04_Tolerancing.run
0nS69tH ~Rx[~a 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)
dm1WC:b
N3Ub|$}q
Kw}-<y q9w6 6R 由于波前差和因此校准的偏差更大,M²值明显增加。可以使用高斯孔径来减少。
9u/ "bj :tY;K2wDM 总结 [ZS}P <U=:N~L 实现并分析高性能离轴和无色散反射光束整形装置。
F{\MIuoy 1.模拟 WRQJ6B 通过使用光线追迹来验证反射光束整形设置。
}tT"vCu 2.研究 vW`{BWd 为了计算场分布和评价光束参数,应用几何场追迹+(GFT+)引擎。
m]JZ@ 3.优化 yw`xK2(C$ 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。
*upl*zFf0 4.分析 ;Y#~2eYCz 通过应用蒙特卡罗公差来分析取向偏差的影响。
T_O\L[]p* 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。
+rbj%v}Fh ;w@PnY 参考文献 FA?xp1E [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).
b(dIl)Y4
: }!b9L] 进一步阅读 _B)LRD+Hj s8.O L_e 进一步阅读 LUv>0G#L[ 获得入门视频
G<,@|6"w - 介绍光路图
nmp(%;<exN - 介绍参数运行
VL"!.^'c 关于案例的文档
#*;(%\q} - BDS.0001: Collimation of Diode Laser Beam by Objective Lens
Er?Wg 09 - BDS.0002: Focus Investigation behind Aspherical Lens
L3P _ - BDS.0003: Optimization of a Lens Doublet for Laser Beam Focusing
k6-Q3W[+a - BDS.0004: Focal Beam Size Reduction by Generating a Bessel Beam using Axicon Pair