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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) Ep')@7^n h2:TbQ 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 EKsOj&ZiJ 8+(wAbp 55y{9.n* gS] 简述案例 \X]I: 0^j t 0p 系统详情 r4K%dx-t 光源 ,5 3`t - 强象散VIS激光二极管 $,I@c"m{ 元件 G'nSnw - 光束准直和整形的反射元件(例如圆柱抛物面镜) 3(.Y>er%U - 具有高斯振幅调制的光阑 Zx6h%l,% 探测器 "EWq{l_I5$ - 光线可视化(3D显示) 5C*-v,hF - 波前差探测 .6bo - 场分布和相位计算 H,j_2JOY= - 光束参数(M2值,发散角) wp4
.~E 模拟/设计 la$%%@0/ - 光线追迹(Ray Tracing:):基本系统预览和波前差计算 "(';UFa - 几何场追迹+和经典场追迹(Geometric Field Tracing Plus (GFT+) & Classic Field Tracing): g0;6}n 分析和优化整形光束质量 3qV\XC+ 元件方向的蒙特卡洛公差分析 G1ruF8 /~+Fzz 系统说明 |B^Picu u-V(
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kKC]
n 模拟和设计结果 n 4H'FZ B LZ<"npn
j``Ku@/x0 场(强度)分布 优化后 数值探测器结果 rO/Sj<0^ G2|G}#E
8e`HXU(A
#}tdA(
- O%&N6U 总结 Wm)Id_ 2IkyC` 实现和分析高性能离轴和无色散反射光束整形装置。 &{q'$oF 1.模拟 F2)KAIl 使用光线追迹验证反射光束整形装置。 \y7Gi}nI 2.评估 AB<bW3qf( 应用几何场追迹+(GFT +)引擎来计算场分布和评价光束参数。 e?]HNy 3.优化 ;2sP3!* 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。 y4&x`|tv 4.分析 87+u`~ 通过应用蒙特卡罗公差来分析方向偏差的影响。 PdRDUG{Jy 7+6I~&x!Lz 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。 ,bB}lU) -7Kstc- 详述案例 =<ht@-1 Vk76cV
D 系统参数 @TzUcE }C~9?Y 案例的内容和目标 KT*"Sbh CT<z1)#@^ 在BDS.0001,BDS.0002,BDS.0003和BDS.0004案例中,研究了折射光束传输系统。 Fa #5a'}I `)BZk[64
QG@Z%P~,E 目标是准直并对称由激光二极管发射的高斯光束。 xZ QyH 之后,研究并优化整形光束的质量。 sc rss 另外,探讨了镜像位置和倾斜偏差的影响。 H87k1^}HV 5T'viG}% 模拟任务:反射光束整形设置 =65XT^ 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。 7Q&S []) +)_DaL
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Ov.oyke4 7sVO?:bj}
$?pfst~;O Ffd;aZ4n 规格:像散激光光束 4NIb_E0 #210 Yp# 由激光二极管发出的强像散高斯光束 UyDq`@h 忽略发射区域在x和y方向可能发生的移动 U\[b qw h6tYy_(G
fA ),^ &.Yu%=}
8N`Rf;BM F 9q!Upr_+ 规格:柱形抛物面反射镜 A 0;ng2& }|znQ3A2\l 有抛物面曲率的圆柱镜 SUsdX[byb 应用用锥形常数.-1来实现锥形界面 ?|n @%' 曲率半径等于焦距的两倍 w@,v$4Oi \e%%ik,< 0P;LH3sx 规格:离轴抛物面圆柱镜(楔型) gaE8\JSr h6;zAM} 对称抛物面镜区域用于光束的准直 sAF="uB 从VirtualLab元件目录使用离轴抛物面镜(楔型) D\DwBZ> 离轴角决定了截切区域 |HwEwL+ V7
hO} 规格:参数概述(12° x 46°光束) :y_]JL;w ')(U<5y)
Yv"B-oy nM99AW 光束整形装置的光路图 (/!zHq iD>H{1 h
5wv7]F< 由于VirtualLab的相对坐标系统,则仅需设置z方向的距离。 FY/F}C,o 因为离轴抛物面镜的位置是相对于它的焦点,那么到反射镜2的距离z必须是负的。 NA#,q 8 Ghar
hJ>v 反射光束整形系统的3D视图 "Sw raq !3z
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l}D /1~d gYmO4/c,
光学元件的定位可以通过使用3D系统视图来显示。 d$n<^~Z 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)。 -<(RYMk*) ?5j~" 详述案例 #E_<}o bb-u'"5^] 模拟和结果 fC$@m_-KD r,P`$- 结果:3D系统光线扫描分析 FRayB VHL 首先,应用光线追迹研究光通过光学系统。 mR8tW"Z2 使用光线追迹系统分析仪进行分析。 @Z<Z//^k U7-*]i k file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_01_RT.lpd 2_)gJ_kP y-"QY[ 使用参数耦合来设置系统 (N`GvB7; *dsI>4%m "h8fTB\7S\ 自由参数: #IU^(W 反射镜1后y方向的光束半径 B_XX)y %V 反射镜2后的光束半径 ,}wFQ9*|W 视场角,这决定了离轴取向(这些值保存为全局变量) kX+98?h-C 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。 \(r$f!` 对于此计算,应用了嵌入的参数耦合功能。 .s KfwcYu4 \[ 4y
b|\dHi2FT f{P?|8u @0 [^SU?
+M<W8KF 2)-4?uz~ 自由参数: NnaO!QW% 反射镜1后y方向的光束半径 wNmC1HOh 反射镜2后的光束半径 /NxuNi;5 视场角,这决定了离轴取向(这些值保存为全局变量) j}6h}E&dEr 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。 tjx|;m7 uJ0Wb$% )RQQhB 如果这个例子评估20个参数,那么返回到光路图(LPD)。 !t\sg FW{K[km^P FOjX,@x& 结果:使用GFT+进行光束整形 lR]FQnZ (;-_j/
6Xbf3So #qeC)T dXsD%sG@ 现在,利用几何场追迹+计算生成的光束剖面。 F_4Et
RF~G{wz 3{wuifS 由于离轴设置,光线分布显示出轻微的不对称形状。 t]?{"O1rC d]N_<@tx9 不过,场分布几乎是对称的(最好是使用伪色(false colors))。 XWq"_$&LF U]g9t<jD 产生的相位是完全平坦的,产生的波前误差: gAf4wq @jrxbo;5
D|^N9lDaQ >7~,w1t file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_01_RT.lpd -<M+ $hK\ )g}G{9M^ 结果:评估光束参数 $8SSu|O+x y,w_x,m 2<:dA >1 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=J aG 在这个例子中,我们对光束半径,发散角和M2值感兴趣。 Gl[1K/,*
i'\-Y]?[ s)KlKh 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。 $\bVu2&I M2值明显高于1。(与理想高斯光束相比,高M2值是由光束偏离引起的) B+Ft
> +;M 5Sp file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_02_BeamShaping.lpd 1GB]Yi[> 0j8`M"6 光束质量优化 emB<{kOkw GSd:Plc% 1b 2 通常,使用合适的高斯调制光阑以用于优化M2值。 因此,我们使用测量的半径作为腰束半径(消除发散角)来生成一个高斯光束。 };<?W){!H 之后,将接收场转换成一个透射函数。 将该传输函数用作光阑(在一个透射函数元件中)。 uh \Tf5 5)5yH bS 结果:光束质量优化 &xGpbJG V`HnFAW w.#z>4#3- 由于通过高斯孔径传播,光束显示出理想高斯形状。 因此,M2值在两个方向上几乎都是1。 dDD5OnWmJ `(=?k[48
PN:`SWP D5f[: 然而,光束半径是略有减少。(光束半径显示在最后一张幻灯片是由于其偏离了理想高斯。) 'GiN^Y9dcc c;06>1=wP5
_*b`;{3 file: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_03_BeamOptimization.lpd a'.7)f[g} kGYsjhL\d 反射镜方向的蒙特卡洛公差 Z:es7<#y }^j8< 对于公差,在随机模式下我们使用参数运行特性。 LsaX
HI/?b 65*Hf3~~ Q1rEUbvCE 这意味着参数变化是的正态 `H$=hr LZ.Xcy
-;FAS3(wy } # L_R 3la `S$c 对于这个例子,假设每个反射镜都有±0.1°的角度偏差(绝对的方向)。 由于这个偏差,整形光束的波前差明显增加。 d|9]E&;, 这意味着,波前对对齐误差很敏感。 pl)?4[`LUc }V`_(%Q-e
78~/1- uXLZ!LJo file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_04_Tolerancing.run z;Fz3s7 %lGOExV% 第一个随机公差的典型强度分布:(相应的均方根波前差:1.08λ,40.4λ,140λ) !$>b}w' mH4u@aQ}
|v5
ge3- %<[{zd1C- 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。 9F?-zn;2s [{Q$$aV1 总结 0a#v}w^* (E&M[hH+ 实现并分析高性能离轴和无色散反射光束整形装置。 S]~5iO_bst 1.模拟 .:B>xg~2 通过使用光线追迹来验证反射光束整形设置。 r|jM; 2.研究 ZGsd cnz 为了计算场分布和评价光束参数,应用几何场追迹+(GFT+)引擎。 `Syfl^9B 3.优化 yNn=r;FZQ 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。 ,d&3IhYhD 4.分析 F]r'j
ZL 通过应用蒙特卡罗公差来分析取向偏差的影响。 \_6 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。 ZH8 w^} #s15AyKz5 参考文献 5>daWmD [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). c00rq ~<K e84%Y8,0 进一步阅读 @G=7A;-pv0 '@h 进一步阅读 Y~A I2H S 获得入门视频 ^blw\;LB - 介绍光路图 RWo7_X O - 介绍参数运行 6NhGTLI 关于案例的文档 !G0Mg; , - BDS.0001: Collimation of Diode Laser Beam by Objective Lens aX6}:"R2C - BDS.0002: Focus Investigation behind Aspherical Lens &FT`z"^ - BDS.0003: Optimization of a Lens Doublet for Laser Beam Focusing cfa1"u""e - BDS.0004: Focal Beam Size Reduction by Generating a Bessel Beam using Axicon Pair vM5/KrW b7I0R;Zj CI-za !T QQ:2987619807
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