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2020-11-17 10:01 |
反射光束整形系统
光束传输系统(BDS.0005 v1.0) f?2zLE>u 5|yZEwq 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 b cC\ Ly^E& ,) l)}<#Ri RM)1*l`!E 简述案例 ,)Yao;Cvd eA`]KalH 系统详情 fy9uLl}h 光源
=Ov9Kf - 强象散VIS激光二极管 ^it4z gx@ 元件 'g. :MQ8 - 光束准直和整形的反射元件(例如圆柱抛物面镜) Bfbl#ZkyL - 具有高斯振幅调制的光阑 .?A'6 探测器 +nU' ,E - 光线可视化(3D显示) gBMta+<fE~ - 波前差探测 jjxIS - 场分布和相位计算 jeY4yM - 光束参数(M2值,发散角) ]a8eDy 模拟/设计 }'u3U"9) - 光线追迹(Ray Tracing:):基本系统预览和波前差计算 wh9L(0 - 几何场追迹+和经典场追迹(Geometric Field Tracing Plus (GFT+) & Classic Field Tracing): fW(; 分析和优化整形光束质量 |d5ggf.w 元件方向的蒙特卡洛公差分析 ZQ@3P7T Q?Wr7 系统说明 {PL,VY)Z &q.)2o#Q.
"_t4F4z 模拟和设计结果 &Y 'z?N HS7R lU^
L+_8QK < 场(强度)分布 优化后 数值探测器结果 F/)f,sZF QDP-E[
VIetcs
6tX.(/+L GX7VlI[ 总结 7Ez}k}aR< HP#ki !' 实现和分析高性能离轴和无色散反射光束整形装置。 S
9WawI 1.模拟 ;D:=XA% 使用光线追迹验证反射光束整形装置。 ma3Qi/ 2.评估 ~M*7N@D 应用几何场追迹+(GFT +)引擎来计算场分布和评价光束参数。 61G|?Aax 3.优化 'HCnB]1 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^N[=q99&e 4.分析 bH_I7G&m 通过应用蒙特卡罗公差来分析方向偏差的影响。 ,dOMW+{ }&mj.hGv 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。 vnDmFqelz Q^nG0<q+ 详述案例 b"^\)|*4; f;R>Pr;rD 系统参数 P7'M],!9w D$ ej+s7 案例的内容和目标 :r\xkHg/f 2,+d|1(4o 在BDS.0001,BDS.0002,BDS.0003和BDS.0004案例中,研究了折射光束传输系统。 R !9qQn? }N@n{bu+
QJQJR/g 目标是准直并对称由激光二极管发射的高斯光束。 R \ia6 之后,研究并优化整形光束的质量。 kw3+>{\ 另外,探讨了镜像位置和倾斜偏差的影响。 \`
&ej{ 6`1k
^ 模拟任务:反射光束整形设置 )x)gHY8; 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。 ::ri3Tu t]4!{~,
=ydpU<aS ZH!;z-R
(,shiK[5f /Ad6+cY 规格:像散激光光束 f
P+QxOz 9+t=| 由激光二极管发出的强像散高斯光束 RFB(d=o5S 忽略发射区域在x和y方向可能发生的移动 2HSb.&7-G ?H<~ac2e
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XsTs#L !KAsvF,j
3Mur*tj# G#|Hu;C6" 规格:柱形抛物面反射镜 RU7!U mf CGkI\E 有抛物面曲率的圆柱镜 eJW[ ] ! 应用用锥形常数.-1来实现锥形界面 *N`;I@Q"[ 曲率半径等于焦距的两倍 Fk aXA.JE \<=IMa0 U[ bgu#P; 规格:离轴抛物面圆柱镜(楔型) dt<~sOT3s ~oo'ky*H! 对称抛物面镜区域用于光束的准直 vn ``0!FX 从VirtualLab元件目录使用离轴抛物面镜(楔型) $3]b>v 离轴角决定了截切区域 I'?6~Sn3 {!MVc<G. 规格:参数概述(12° x 46°光束) "U*5Z:8?9 I=o'+>az
@"w2R$o FZH-q!"^cK 光束整形装置的光路图 BD4`eiu" *Er? C;
puA|NT 由于VirtualLab的相对坐标系统,则仅需设置z方向的距离。 4j{oaey 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。 `2,a(Sk# %2}C'MqS 反射光束整形系统的3D视图 f0u56I9 y~dB5/
16?C@`S> $HxS:3D%D 光学元件的定位可以通过使用3D系统视图来显示。 >gnF]< 绿线表示生成的光轴,由VirtualLab的基础定位方法生成(仅仅设置了距离z和倾角)。 GyuV
% GZ"&L?ti 详述案例 b[yE~EQxr jFG5)t<D 模拟和结果 S*xhX1yUi d+Ds9(gV 结果:3D系统光线扫描分析 bQ"N
;d)e 首先,应用光线追迹研究光通过光学系统。 HS7_MGU 使用光线追迹系统分析仪进行分析。 @0D![oA
UUH;L file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_01_RT.lpd VVFV8T4 %Ci^*zb 使用参数耦合来设置系统 Qm; BUG] JN|VPvjE >T QZk4$ 自由参数: rd">JEK;; 反射镜1后y方向的光束半径 yhwy>12,K 反射镜2后的光束半径 v&r=-}z2! 视场角,这决定了离轴取向(这些值保存为全局变量) VGB-h' 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。 ; :T9IL 对于此计算,应用了嵌入的参数耦合功能。 p/3BD&6 4\HsU9x
!LiQ 1`V{ -%H%m`wD c|Y!c!9F
{@45?L(' ami09JHy 自由参数: +6oG@ 反射镜1后y方向的光束半径 P5Dk63z] 反射镜2后的光束半径 8 URj1 W 视场角,这决定了离轴取向(这些值保存为全局变量) r:NH6tAL 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。 n/ AW?' 5
q65nF hlC%HA 如果这个例子评估20个参数,那么返回到光路图(LPD)。 [@|be.g ZV(
w LipxAE?O 结果:使用GFT+进行光束整形 k}U
JVH21k `kPc!I7Y
wVE:X3Ei (6clq:c7j )
$#(ZL^m 现在,利用几何场追迹+计算生成的光束剖面。 "xn|zB yl/a:Q ?+\E3}: 由于离轴设置,光线分布显示出轻微的不对称形状。 PQ3h\CL1n :,^>d3k 不过,场分布几乎是对称的(最好是使用伪色(false colors))。 N~| t!G*9 Vo >Xp 产生的相位是完全平坦的,产生的波前误差: !F$R+A+L wS%zWdsz
bE4HDq34 /AR]dcL@76 file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_01_RT.lpd %t[K36,p CKd3w8; 结果:评估光束参数 gc,Ps uw"*zBxl VDpxk$a 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。 %E.S[cf%8& 在这个例子中,我们对光束半径,发散角和M2值感兴趣。 <[<247%
!=[>r'+3 tl^m=(ZQ 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。 .Q[yD<)Ubs 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) nh0&'hA 6p m~sD file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_02_BeamShaping.lpd |[LE9Lq/ ?bI?GvSh 光束质量优化 mp:m`sh*i l#xw.2bo ]nc2/S% 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。 #8UseK 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)。 LM6]kll p:tN642 结果:光束质量优化 iaRR5D- M5O'=\+,F K(3&27sGN 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。 _lT0Hu h[Mdr
8Zw]f-5x\ _z]v<,=3M 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。) De]^&qw( WsB3SFNG
G=cNzr9 file: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_03_BeamOptimization.lpd choL%g} M=[th 反射镜方向的蒙特卡洛公差 [%~^kq=| <4f,G]UH_ 对于公差,在随机模式下我们使用参数运行特性。 u`6/I#q` xYwkFB$$* SUu >6'LN 这意味着参数变化是的正态 q,@+^aZ `Cg ^in\
l&|)O6N MS{{R+& :o$@F-$k 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。 )&z4_l8`= 这意味着,波前对对齐误差很敏感。 .YC;zn^ )!a$#"'
_+n;A46 f3t.T=S file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_04_Tolerancing.run H%C\Uz"o
f`J|>Vk 第一个随机公差的典型强度分布:(相应的均方根波前差:1.08λ,40.4λ,140λ) Yrsp%<qj ?l9=$'
XHQh4W3 G_+Ph^ 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。 nsl*Dm"*F 1J'pB;.]s 总结 n^Vxi;F "Z~`e]> 实现并分析高性能离轴和无色散反射光束整形装置。
"l2bx 1.模拟 Mr.JLW 通过使用光线追迹来验证反射光束整形设置。 ^6qjSfFW} 2.研究 P&\X`ZUA 为了计算场分布和评价光束参数,应用几何场追迹+(GFT+)引擎。 lM+ xU; 3.优化 ns26$bU 通过使用显示出高斯整形孔径函数和经典场追迹引擎来优化M2参数。 8Z!*[c>K-? 4.分析 )UP8#|$#T 通过应用蒙特卡罗公差来分析取向偏差的影响。 zDd5cxFdZ 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。 %A2`&:ip HtUG#sc&`{ 参考文献 !o<ICHHH [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). C$K+=jT SUc6/'Rdr 进一步阅读 P}l#VJWp `#U ]iwW! 进一步阅读 HL8(lPgS 获得入门视频 0\wi am- - 介绍光路图 '=@r7g.2 - 介绍参数运行 {U6"]f% 关于案例的文档 gLx/w\l6 - BDS.0001: Collimation of Diode Laser Beam by Objective Lens 4oN${7k0 - BDS.0002: Focus Investigation behind Aspherical Lens KGQC't - BDS.0003: Optimization of a Lens Doublet for Laser Beam Focusing jE*Ff&]%m - BDS.0004: Focal Beam Size Reduction by Generating a Bessel Beam using Axicon Pair @p6@a6N% */Cj$KY70 OM{Dq| QQ:2987619807
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