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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) 3EyVoS6D $WbfRyXi7' 二极管激光光束使用无色散离轴反射装置进行准直和整形 (?z"_\^n/ 5I0j>{U& DC=XPn/V |]OI)w* 简述案例 CPu~^ik 0lpUn74F 系统详情 34qfP{9!N 光源 S[RVk=A1 - 强象散VIS激光二极管 86~q pN 元件 Ce_l\J8G - 光束准直和整形的反射元件(例如圆柱抛物面镜) 8-q4'@( - 具有高斯振幅调制的光阑 h5@JS1cY 探测器 @;{iCVW - 光线可视化(3D显示) <nF1f(ky - 波前差探测 /XwwB - 场分布和相位计算 d'b q#r - 光束参数(M2值,发散角) ./}W3 模拟/设计 HeM- - 光线追迹(Ray Tracing:):基本系统预览和波前差计算 ^vo]bq7 - 几何场追迹+和经典场追迹(Geometric Field Tracing Plus (GFT+) & Classic Field Tracing): ;V4f6[<]'z 分析和优化整形光束质量 tnC,1HV0[ 元件方向的蒙特卡洛公差分析 !{ /AJb ]}BT'fky# 系统说明 7R>Pk9J \>
hi9@U]H# 模拟和设计结果 p}h9>R )5ISkbsxD
Yx<wYzD 场(强度)分布 优化后 数值探测器结果 G!w?\- r<-@.$lf
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F6-U{+KU$! Nrk/_0^ 总结 s%t =*+L\ 4$8\IJ7G 实现和分析高性能离轴和无色散反射光束整形装置。 <k-hRs2d 1.模拟 Iih]q 使用光线追迹验证反射光束整形装置。 jW_FaPW(p 2.评估 L@8C t 应用几何场追迹+(GFT +)引擎来计算场分布和评价光束参数。 |%5nV=&\ 3.优化 firiYL"=44 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。 W&Kjh|[1QZ 4.分析 2f.4P]s`T 通过应用蒙特卡罗公差来分析方向偏差的影响。 F[==vte| "QCVi R 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。 Bhw|!Y&% 5`[B:<E4 详述案例 bGa"r #BX^"J{~ 系统参数 HDT-f9%}<4 XGMO~8 3 案例的内容和目标 F9C3i $7bux1L 在BDS.0001,BDS.0002,BDS.0003和BDS.0004案例中,研究了折射光束传输系统。 }A'Ro/n D``>1IA]
y7Sj^muBY 目标是准直并对称由激光二极管发射的高斯光束。 b0R{cj=<[ 之后,研究并优化整形光束的质量。 M]M(E) *5 另外,探讨了镜像位置和倾斜偏差的影响。 ~3s\Q%
XpibI3:< 模拟任务:反射光束整形设置 ,N`D{H"F 引入的反射光束整形装置是基于一个反射镜系统,此系统由两个抛物面圆柱反射镜镜与抛物面截面反射镜组成。焦点距离和镜子的位置取决于输入光束的发散角。 rty&\u@} odC}RdN
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lF.yQ d]w%zo,yr 规格:像散激光光束 K44j-Ypb keL!;q|r-) 由激光二极管发出的强像散高斯光束 Ld3!2g2y7& 忽略发射区域在x和y方向可能发生的移动 6pY<,7t0 YR}By;Bq
.>{I S4 F otHITw[
Ba /^CS 4m3pF0k 规格:柱形抛物面反射镜 UV8K$n< 'ai!6[|SD 有抛物面曲率的圆柱镜 F_C_K"[s 应用用锥形常数.-1来实现锥形界面 ;m cu(J 曲率半径等于焦距的两倍 f!aE/e\ ;f)o_:(JJ rE&+fSBD 规格:离轴抛物面圆柱镜(楔型) uw`fC%-xh Y]>Qu f.! 对称抛物面镜区域用于光束的准直 zaoC 从VirtualLab元件目录使用离轴抛物面镜(楔型) J}J7A5P 离轴角决定了截切区域 KK4"H]!. 7JHS8C<] 规格:参数概述(12° x 46°光束) FkJX) BbdJR]N/!h
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. 光束整形装置的光路图 rc9Y:(S1l %1jApCJ
'4}c1F1T_ 由于VirtualLab的相对坐标系统,则仅需设置z方向的距离。 0[T>UEI? 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。 .a *^6TC. xRU ~hQ 反射光束整形系统的3D视图 cXo^.u =ykOh_M
czv )D\* SS/t8Y4W 光学元件的定位可以通过使用3D系统视图来显示。 .A2u7*h& 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)。 +)gXU Vwd }th^l*g 详述案例 U\\nSU (66DKG 模拟和结果 (&a<6k OnKPD=< 结果:3D系统光线扫描分析 OK^0,0kS3 首先,应用光线追迹研究光通过光学系统。 2og8VI 使用光线追迹系统分析仪进行分析。 )QvuoaJQ \"u3x.! file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_01_RT.lpd q
T pvz :9Vd=M6, 使用参数耦合来设置系统 Y[yw8a @~l?hf _7M! b9oA 自由参数: ,LHQ@/}A C 反射镜1后y方向的光束半径 njy^<7; 反射镜2后的光束半径 +.b@rU6H 视场角,这决定了离轴取向(这些值保存为全局变量) %V CfcM}5I 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。 <?I s ~[2 对于此计算,应用了嵌入的参数耦合功能。 J '^xDIZX C,!}WB@VME
"n3i(sZ d$G<g78D oYG].PC
n6a*|rE ;\$P;-VY 自由参数: p~sfd 反射镜1后y方向的光束半径 r_kw "9 反射镜2后的光束半径 |= frsf~? 视场角,这决定了离轴取向(这些值保存为全局变量) <9s=K\- 基于光束发散角和直径(x和y方向)焦点,可以计算并设置反射镜的直径和距离z。 Q l$t DJ9;{,gm 2z\4?HJy 如果这个例子评估20个参数,那么返回到光路图(LPD)。 ^!*?vHx: #89h}mp' |@-%x.y 结果:使用GFT+进行光束整形 ; YaR|)B Qjj:r~l
r $du-U wnE
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Ur626} 现在,利用几何场追迹+计算生成的光束剖面。 Ohm>^N;
r]{fjw(~ #&1Y!kbdd 由于离轴设置,光线分布显示出轻微的不对称形状。 vl@t4\@3 / -=(51}E 不过,场分布几乎是对称的(最好是使用伪色(false colors))。 Z w5\{Z0 $l&&y?() 产生的相位是完全平坦的,产生的波前误差: ."Yub];H '^l/e: (H3
vII8>x%* c=2e? file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_01_RT.lpd ]
%*970 4:}`X 结果:评估光束参数 wS2iyrIB `~(C\+gUp &F}1\6{fL 从生成的整形光束场分布,可以评估光束参数。 可以直接通过使用探测器界面实现。 3D~Fu8Hg1 在这个例子中,我们对光束半径,发散角和M2值感兴趣。 Yi[dS`,d
hh"0z] JXeqVKF 整形光束在x和y方向上显示了一个几乎相同的半径。 发散角大约是4urad。 D^PsV M2值明显高于1。(与理想高斯光束相比,高M2值是由光束偏离引起的) ]tZ5XS UBRMV
s file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_02_BeamShaping.lpd F$ .j|C1a 7atYWz~yG 光束质量优化 vc2xAAQ dW7dMx q
rbF@{ 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。 G
7)D+],{Y 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)。 L>UYR++<6 2al~` 结果:光束质量优化 3i(k6)H$4 ~~1~ _0?e Kc udWW] 由于通过高斯孔径传播,光束显示出理想高斯形状。 因此,M2值在两个方向上几乎都是1。 gE=~.P[ZX pOI+
/^[)JbgB YLd
5 然而,光束半径是略有减少。(光束半径显示在最后一张幻灯片是由于其偏离了理想高斯。) F'CUkVC0~P W? UCo6<m
0]oQ08 file: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_03_BeamOptimization.lpd <vt^=QA' 0acY@_ 反射镜方向的蒙特卡洛公差 ($(1KE Mty]LMK 对于公差,在随机模式下我们使用参数运行特性。 3/rvSR! K[sM)_I cHsJQU*K6 这意味着参数变化是的正态 ~POeFZ oZCi_g 5i
KR^peWR iKabo,~ z~
u@N9M 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。 LVEVCpp@ 这意味着,波前对对齐误差很敏感。 <Z8] W1) Mz++SPG7
@&ZTEznbyt h5F'eur file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_04_Tolerancing.run *VlYl" M.8!BB7\8e 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) ~$\j$/A8/ :ZP3$ Dp
>Au<y,Tw *>'R
R< 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。 G>RYQ{O mW-@-5Wda 总结 _5m }g! xY'g7<})$ 实现并分析高性能离轴和无色散反射光束整形装置。 GC\/B0! 1.模拟 %|,<\~P 通过使用光线追迹来验证反射光束整形设置。 CXQ?P 2.研究 (&*F`\ 为了计算场分布和评价光束参数,应用几何场追迹+(GFT+)引擎。 4a @iR2e 3.优化 wKeqR$ 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。 |Gf{ } 4.分析 Np-D:G 通过应用蒙特卡罗公差来分析取向偏差的影响。 ,){0y%c#y 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。 iE Oyc59 nDOIE)# 参考文献 Y@4vQm+ [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). >@L
HJ61C `P5"5N\h 进一步阅读 "|G,P-5G" 5->PDp 进一步阅读 ;Pa(nUE@ 获得入门视频 Td F< - 介绍光路图 8
KkpXaz - 介绍参数运行 )g --=w3 关于案例的文档 >eTlew<5 - BDS.0001: Collimation of Diode Laser Beam by Objective Lens !qpu / - BDS.0002: Focus Investigation behind Aspherical Lens 1%@~J\qF - BDS.0003: Optimization of a Lens Doublet for Laser Beam Focusing )mPlB. - BDS.0004: Focal Beam Size Reduction by Generating a Bessel Beam using Axicon Pair Ww(_EW IID(mmy6
L L&N"&\K2U QQ:2987619807
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