光束传输系统(BDS.0005 v1.0) UAT\ .
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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 )5LT!14
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CoNaGb G_J}^B*?%v
简述案例 _^NaP U1X"UN) 系统详情 Kx&"9g$ 光源
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EzN - 强象散VIS激光二极管 IsE3-X| 元件 "C\yM{JZ - 光束准直和整形的反射元件(例如圆柱抛物面镜) ,LN^Zx* - 具有高斯振幅调制的光阑 -l57!s~V 探测器 /\b*
oPWJ - 光线可视化(3D显示) 5cinI^x)f - 波前差探测 ~F@n `!c - 场分布和相位计算 ;Tp9)UP) - 光束参数(M2值,发散角) MO0NNVVi%U 模拟/设计 )J> dGIb - 光线追迹(Ray Tracing:):基本系统预览和波前差计算 $x+7.%1m)~ - 几何场追迹+和经典场追迹(Geometric Field Tracing Plus (GFT+) & Classic Field Tracing): p\&/m 分析和优化整形光束质量 h!K"
;qw 元件方向的蒙特卡洛公差分析 g:a[N%[C 'JJKnE zQ 系统说明 hN6wp_ qbfX(`nS
#gO[di0WhC 模拟和设计结果 k|?[EWIi^ 9N'fU),I
)Yy5u'} 场(强度)分布 优化后
数值探测器结果 7=^}{
B I)@n:p
CYgokS\=,
rFpYlMct Cj-&L< 总结 =<3HOOC
qe{;EH* 实现和分析高性能离轴和无色散反射光束整形装置。 5l1R")0`t_ 1.模拟 T?m@`"L, 使用光线追迹验证反射光束整形装置。 qi7C.w; 2.评估 jaodcT0 应用几何场追迹+(GFT +)引擎来计算场分布和评价光束参数。 eG!ma` v 3.优化 } SWp~3P 利用一个具有高斯形状孔径函数的光阑和经典场追迹引擎来优化M2参数。 D^6iQW+.P 4.分析 BLt58LYGX 通过应用蒙特卡罗公差来分析方向偏差的影响。 UtTlJb{-j 1L4-;HYJm 对于复杂的光束整形装置,特别是离轴系统,可以使用VirtualLab来进行高效的模拟和分析。模拟过程中,根据情况应用不同的模拟引擎。 QJ;dw8 x>Q% hl 详述案例 g:)iEw>a
*/aQ+%>jf 系统参数 /qy6YF8;y
+] ;WN 案例的内容和目标 FsJk"$}
F&R*njJcc 在BDS.0001,BDS.0002,BDS.0003和BDS.0004案例中,研究了折射光束传输系统。 LxhS
9 YZ+G7D>
yP+<kv4 目标是准直并对称由激光二极管发射的高斯光束。 }k-8PG = 之后,研究并优化整形光束的质量。 U'ctO% 另外,探讨了镜像位置和倾斜偏差的影响。 vRC >=y*= _MTZuhY 模拟任务:反射光束整形设置 *{#C;" 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。 lr~
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4z(B`t~7
g{6jN yjL+1_"B
%AA&n*m A/I\MN| 规格:像散激光光束 ^.8~}TT-U "[?DS 由激光二极管发出的强像散高斯光束 jOzXy Dq 忽略发射区域在x和y方向可能发生的移动 m8{8r>6*
I*.nwV<
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4%~*}
we`BqZV /}~=)QHH
规格:柱形抛物面反射镜 -fFtHw:kHh bpZA%{GS 有抛物面曲率的圆柱镜 @a@}xgn{ 应用用锥形常数.-1来实现锥形界面 $3 -QM 曲率半径等于焦距的两倍 __9FQ{Ra Tph^o^ e`g+Jf`AT 规格:离轴抛物面圆柱镜(楔型) r+C4<-dT )m;*d7l~p 对称抛物面镜区域用于光束的准直 7ihcjyXB 从VirtualLab元件目录使用离轴抛物面镜(楔型) 3JQ7Cc> 离轴角决定了截切区域 @ !su7 u~M$<|; 规格:参数概述(12° x 46°光束) Cwls e- 2_HIn
3S+9LOrhY >eG<N@13p 光束整形装置的光路图 ]?1_.Wjtt bKsjbYuo
<<?32r~ 由于VirtualLab的相对坐标系统,则仅需设置z方向的距离。 #tu>h 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。 bVU4H$k E&kv4, 反射光束整形系统的3D视图 b_nE4>
i%.NP;Qq]M
Oe\(=R q{9 \hEeb 光学元件的定位可以通过使用3D系统视图来显示。 q( ~rk 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)。 xAd@.^ ?lD)J?j 详述案例 .o`Io[io p*0[:/4 模拟和结果 3A`]Rk
MwRLv,&" 结果:3D系统光线扫描分析 gQ0,KYmI3_ 首先,应用光线追迹研究光通过光学系统。 0ex.~S_Oj4 使用光线追迹系统分析仪进行分析。 f#:3TJV Cs>` f,o file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_01_RT.lpd R&Nl!QTJj axUj3J> 使用参数耦合来设置系统 J$yq#LBbR@
\ZADY.ha
}#D=Rf?2\P
自由参数: I{dy,\p
反射镜1后y方向的光束半径 $Okmurnn
反射镜2后的光束半径 eg/itty
视场角,这决定了离轴取向(这些值保存为全局变量)
,==_u
由于功能原理,所有系统参数(距离,焦距,直径)可以由光束参数分析计算。 -W^{)%4g
对于此计算,应用了嵌入的参数耦合功能。 /jJD
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oH6zlmqG"
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w~v6=^ 自由参数: FtyT:=Kpc 反射镜1后y方向的光束半径 n',X,P0 反射镜2后的光束半径 ' F.^ 8/> 视场角,这决定了离轴取向(这些值保存为全局变量) AVDhgJv 基于光束发散角和直径(x和y方向)焦点,可以计算并设置反射镜的直径和距离z。 ^L$`)Ja w;ZT-Fti WRu(F54Sk 如果这个例子评估20个参数,那么返回到光路图(LPD)。
ben-<3r ,zx{ RDI ?[ )}N
_o# 结果:使用GFT+进行光束整形 h# 4n ]'Eg2(wy
<J+Oh\8tad ~_JfI7={Jn ")MHP~ ? 现在,利用几何场追迹+计算生成的光束剖面。
t'eu>a1D w>f.@luO4 Jkj7ty.J 由于离轴设置,光线分布显示出轻微的不对称形状。
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不过,场分布几乎是对称的(最好是使用伪色(false colors))。
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^ 产生的相位是完全平坦的,产生的波前误差:
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ZPw4S2yw3. wnd
#J ` file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_01_RT.lpd
.B~yI3D`M p3 5)K5V 结果:评估光束参数 ":+d7xR?o xwsl$Rj gBV4IQ 从生成的整形光束场分布,可以评估光束参数。 可以直接通过使用探测器界面实现。
V.`hk^V, 在这个例子中,我们对光束半径,发散角和M²值感兴趣。
Q +l{> sL
j7&#R+f )x\%*ewY 整形光束在x和y方向上显示了一个几乎相同的半径。 发散角大约是4urad。
tZ62T{, a M²值明显高于1。(与理想高斯光束相比,高M²值是由光束偏离引起的)
rR@]`@9 [VXQ& file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_02_BeamShaping.lpd
A<c<!N #g$I>\O< 光束质量优化 !b!An; ', 16Ka>=G T U_'1 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。
bX38=.up 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)。
-'miM ~kG[ kXhd]7ru 结果:光束质量优化 Y_n/rD> cu}(\a KtAEM;g 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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!><)y _Ml?cT/J.O
cG0)F%?X? y]{b4e 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。)
a7_Q8iMe 90+Vw`Gz=
4S4MQ file: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_03_BeamOptimization.lpd
M/W9"N[ta ?84f\<" 反射镜方向的蒙特卡洛公差 L>/$l( C&0f8PnD 对于公差,在随机模式下我们使用参数运行特性。
_`=qc/-0 Vr1r2G2 :1f,%Z$,q 这意味着参数变化是的正态
_s#J\!F 7n .A QII
JQ}4{k uu]C;wl !2AD/dtt 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。
AiR#:r 这意味着,波前对对齐误差很敏感。
BIMX2.S1o ]GRVU
vRaxB ozS'n]8* file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_04_Tolerancing.run
FiReb3zR ]+pE1-p\ 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)
=4x6v< ecl6>PS$'
m-C#~Cp36 ysp,:)-%G@ 由于波前差和因此校准的偏差更大,M²值明显增加。可以使用高斯孔径来减少。
^WWr8- arKf9`9 总结 dh{py ~g[D!HV|yu 实现并分析高性能离轴和无色散反射光束整形装置。
r4FSQ$[9w 1.模拟 (@T{ [\ 通过使用光线追迹来验证反射光束整形设置。
aTHf+; 2.研究 O
'#FVZ.g 为了计算场分布和评价光束参数,应用几何场追迹+(GFT+)引擎。
)qX.!&|I 3.优化 uHf1b?W 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。
H]V(qq{ 4.分析
1l}Am>} 通过应用蒙特卡罗公差来分析取向偏差的影响。
'Eia=@ 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。
ffB<qf)?G r.LO j6c 参考文献 b[&ri:AC [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).
-
]We|{ M4?>x[Pw 进一步阅读 WB (?6" b-`P- 进一步阅读 "9c!p 获得入门视频
n~>b}DY - 介绍光路图
k%-y\WM - 介绍参数运行
t,w/L*r+w 关于案例的文档
mOjjw_3gq - BDS.0001: Collimation of Diode Laser Beam by Objective Lens
'q/C: Yo - BDS.0002: Focus Investigation behind Aspherical Lens
b+AxTe(" - BDS.0003: Optimization of a Lens Doublet for Laser Beam Focusing
N-}OmcO]e - BDS.0004: Focal Beam Size Reduction by Generating a Bessel Beam using Axicon Pair