光束传输
系统(BDS.0005 v1.0)
A%-*M 'J 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
9G[!"eZ} 0>6J - (OLj E]9; 简述案例
k-Hy>5; C?fd.2#U 系统详情
?xWO>#/
光源 l:-$ulAx - 强象散VIS激光二极管
2`9e20 元件
IE+{W~y\ - 光束准直和整形的反射元件(例如圆柱抛物面镜)
e4fh<0gX - 具有高斯振幅调制的光阑
7y5`YJ}! 探测器
W4%I%&j -
光线可视化(3D显示)
p[2`H$A - 波前差探测
)"/.2S; - 场分布和相位计算
3yX^93 - 光束
参数(M2值,发散角)
+DmfqKKbd 模拟/设计
I<L - 光线追迹(Ray Tracing:):基本系统预览和波前差计算
P(a!I{A( - 几何场追迹+和经典场追迹(Geometric Field Tracing Plus (GFT+) & Classic Field Tracing):
fd!bs*\X 分析和
优化整形光束质量
_C2iP[YwQ{ 元件方向的蒙特卡洛公差分析
O{R)0& ^hr^f;N 系统说明
97l<9^$ 4
3V{q
{e~#6.$: 模拟和设计结果
"yJFb=Xdq R&KFF'%
,P ~jO 场(强度)分布 优化后
数值探测器结果
L{1MyR7`I+ fUx;_GX?
\e+h">`WgX
iY?J3nxD-: O$zXDxn 总结
6l]jmj)/ %;/?DQU 实现和分析高性能离轴和无色散反射光束整形装置。
r&+8\/{ 1.模拟
(SGX|,5X7 使用光线追迹验证反射光束整形装置。
GB,f'Afl 2.评估
H c,e&R 应用几何场追迹+(GFT +)引擎来计算场分布和评价光束参数。
CoZOKRoaH 3.优化
u#!QIQW 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。
[wOz<< 4.分析
!-rG1VI_S* 通过应用蒙特卡罗公差来分析方向偏差的影响。
*Tc lcu U/}YpLgdD 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。
yUnNf 2i L7\V^f%yCm 详述案例
3Gi^TXE] MTXh-9DA 系统参数
f|f)Kys%5 2(I S*idq 案例的内容和目标
o-I:p$B - 8]h~jNku 在BDS.0001,BDS.0002,BDS.0003和BDS.0004案例中,研究了折射光束传输系统。
BK 3oNDy jRiXN%
@*e5(@R 目标是准直并对称由激光二极管发射的高斯光束。
HOt,G
_{ 之后,研究并优化整形光束的质量。
DwmK?5 p 另外,探讨了镜像位置和倾斜偏差的影响。
qofD@\- MHj
RPh 模拟任务:反射光束整形设置
A |u-VXQ 引入的反射光束整形装置是基于一个反射镜系统,此系统由两个抛物面圆柱反射镜镜与抛物面截面反射镜组成。焦点距离和镜子的位置取决于输入光束的发散角。
qXqGhHoe; G+7#!y Y
KE[!{O^(a B/O0 ~y!n
%>'Zy6C<j iX%9$Bft< 规格:像散激光光束
8;Zz25* ] M`%@ps 由激光二极管发出的强像散高斯光束
Ty<."dyPW 忽略发射区域在x和y方向可能发生的移动
;
DXsPpZC
5'\detV_
Gsn$r(m{K t"JE+G
!mZDukfjQ s<>d&W 0= 规格:柱形抛物面反射镜
\VpN:RI k?Kt*T 有抛物面曲率的圆柱镜
Ptm=c6H(' 应用用锥形常数.-1来实现锥形界面
j*\oK@ 曲率半径等于
焦距的两倍
N TcojA{V$ j(A>M_f; $J8g)cS 规格:离轴抛物面圆柱镜(楔型)
Al1_\vx7 Jxf>!\:AZu 对称抛物面镜区域用于光束的准直
]"/SU6#4: 从VirtualLab元件目录使用离轴抛物面镜(楔型)
cO$xT;kK 离轴角决定了截切区域
e%s1D ZIN1y;dJ 规格:参数概述(12° x 46°光束)
J}NMF#w/; IwXWtVL
Mz6\T'rC a,36FF~& 光束整形装置的光路图
U&i#cF oam$9 q
-Uan.#~S 由于VirtualLab的相对坐标系统,则仅需设置z方向的距离。
m%0_fNSJ 因为离轴抛物面镜的位置是相对于它的焦点,那么到反射镜2的距离z必须是负的。
E{0e5. { 5dGfO:Dy_ 反射光束整形系统的3D视图
9a[1s|>w- 5,-g^o7
eC"k-a8j+ LC4VlfU
光学元件的定位可以通过使用3D系统视图来显示。
uI$n7\G! 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)。
-AD@wn!wCJ Zs(BViTb| 详述案例
AyWdJ<OU v%$l( 模拟和结果
6cd!;Ca
W[I$([ 结果:3D系统光线扫描分析
E
mg=, 首先,应用光线追迹研究光通过
光学系统。
j!@T@
8J 使用光线追迹系统分析仪进行分析。
\=D+7'3 Fv7]1EO. file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_01_RT.lpd
vh.-9eD *^%+PQ 使用参数耦合来设置系统
O=t~.])) gg.]\#3g 自由参数:
@<3E`j'p 反射镜1后y方向的光束半径
T$`m!mQ4 反射镜2后的光束半径
2 431v@ 视场角,这决定了离轴取向(这些值保存为全局变量)
'z^'+}iyv 由于功能原理,所有系统参数(距离,焦距,直径)可以由光束参数分析计算。
A@Q6}ESD 对于此计算,应用了嵌入的参数耦合功能。
]isq}Qv~ e]nP7TIU
)H @<A93 ?
V1ik[
3$xpZm60 qH0JZdk 自由参数:
sBYDo{01 反射镜1后y方向的光束半径
k;jl3GV 反射镜2后的光束半径
Gk+R,: 视场角,这决定了离轴取向(这些值保存为全局变量)
KAXjvZN1 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。
SHs [te[ gm
pY[ 如果这个例子评估20个参数,那么返回到光路图(LPD)。
n-2!<`UFX yZ{N$ch5b ?FNgJx*\S 结果:使用GFT+进行光束整形
gaQ E'qp> I{[}1W3]W
V,rR*a&p .?rs5[th* 现在,利用几何场追迹+计算生成的光束剖面。
>]anTF`d p2Gd6v.t 由于离轴设置,光线分布显示出轻微的不对称形状。
vs$h&o>| k~so+k&=b 不过,场分布几乎是对称的(最好是使用伪色(false colors))。
4CchE15 ;~DrsQb 产生的相位是完全平坦的,产生的波前误差:
eI:x4K,# Zyr|J!VF
cWyf04-? `q\F C[W file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_01_RT.lpd
ob8}v*s wh8;:<| 结果:评估光束参数
{ZSAPq4)L (tq);m& 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。
=$+0p3[r 在这个例子中,我们对光束半径,发散角和M2值感兴趣。
"9dZ
z/{
jbq x7x -W.-m2:1 整形光束在x和y方向上显示了一个几乎相同的半径。 发散角大约是4urad。
pGD-K41O] M2值明显高于1。(与理想高斯光束相比,高M2值是由光束偏离引起的)
Du
+_dr^4 U\ ,N file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_02_BeamShaping.lpd
'hPW#*#W< .SmG) 5U] 光束质量优化
@YRy)+ 5D=U.UdR 通常,使用合适的高斯调制光阑以用于优化M2值。 因此,我们使用测量的半径作为腰束半径(消除发散角)来生成一个高斯光束。
]mi\Y"RO 之后,将接收场转换成一个透射函数。 将该传输函数用作光阑(在一个透射函数元件中)。
r_ +!3 RhmkpboucC 结果:光束质量优化
5#x[rr{^* uPbdzUk$ 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。
Jw}&[ Vt \g9-[
fj['M6+wd 3?<A]"X. 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。)
A@?-"=h} 8%?MRRK
AxH`4=3< file: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_03_BeamOptimization.lpd
8dLmsk^ x5xMr.vm 反射镜方向的蒙特卡洛公差
Im-qGB0C %-$
:/N 对于公差,在随机模式下我们使用参数运行特性。
jj;TS% <KtL,a=2+ 这意味着参数变化是的正态
P.Cn[64a+@ Y1>OhHuN
a%a0/!U[ Z8/.I 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。
kREFh4QO, 这意味着,波前对对齐误差很敏感。
DWx;cP8[ 6&6dd_K(
{/N8[?zML LkK&<z file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_04_Tolerancing.run
FIAmAZH}_ u+z 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)
hyJ&~i0P{J (RrC<5"
lTN^c? Ktt(l-e + 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。
.X(qs 1 ?-o_]!*v0/ 总结
$%ND5uK P_mP ^L 实现并分析高性能离轴和无色散反射光束整形装置。
I*JJvqh 1.模拟
bQ
0Ab"+D 通过使用光线追迹来验证反射光束整形设置。
?li/mc.XG 2.研究
*wX[zO+o 为了计算场分布和评价光束参数,应用几何场追迹+(GFT+)引擎。
~#VDJ[Z 3.优化
7@e}rh?N-| 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。
m~W[,7NE0& 4.分析
Unq~lt%2 通过应用蒙特卡罗公差来分析取向偏差的影响。
g2^{+,/^K 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。
=+?OsH
v l_9Z zN 参考文献
VK,{Mu=.9 [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).
r~7}w4U snu?+*6 进一步阅读
Wlq3r# MT)q?NcG 进一步阅读
H d7Vp:KM 获得入门视频
P|lDW|}D@ - 介绍光路图
IZ^:wIKo{ - 介绍参数运行
lx2%=5+i; 关于案例的文档
lk81IhI - BDS.0001: Collimation of Diode Laser Beam by Objective Lens
r}Gku0Hu_E - BDS.0002: Focus Investigation behind Aspherical Lens
cH:&S=>h - BDS.0003: Optimization of a Lens Doublet for Laser Beam Focusing
#)48dW!n - BDS.0004: Focal Beam Size Reduction by Generating a Bessel Beam using Axicon Pair