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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) GS<,adD EQu M|4$ix 二极管激光光束使用无色散离轴反射装置进行准直和整形 {IqbO>|"O_ B5J=q("P #sAEIk/ zx0{cNPK5 简述案例 pA1Tod !oM1 系统详情 *gVRMSrx4 光源 <=^YIp - 强象散VIS激光二极管 WElB,a-RCp 元件 0m51nw~B - 光束准直和整形的反射元件(例如圆柱抛物面镜) Ur]5AJ - 具有高斯振幅调制的光阑 )jCAfdnCs 探测器 H[!by)H - 光线可视化(3D显示) Eh8.S)E - 波前差探测 2l8jw:=H - 场分布和相位计算 0u)]1 - 光束参数(M2值,发散角) ?ry`+nx 模拟/设计 {@B<$g - 光线追迹(Ray Tracing:):基本系统预览和波前差计算 Bam7^g'*!3 - 几何场追迹+和经典场追迹(Geometric Field Tracing Plus (GFT+) & Classic Field Tracing): U,aV{qz 分析和优化整形光束质量 +r4^oT[- 元件方向的蒙特卡洛公差分析 /d8PDc " H.!M_aJH 系统说明 b[$l{RQ[? FW=oP>f]w
:2K0/@<x 模拟和设计结果 :|N5fkhN LUw0MW(Moi
VY Va8[} 场(强度)分布 优化后 数值探测器结果 b^6Ooc/-k X;ijCZb3b
F7cv`i?2."
wGLZzqgq v34XcA 总结 9M<qk si #RZW)Br 实现和分析高性能离轴和无色散反射光束整形装置。 y$K!g&lGA 1.模拟 3QU<vdtr 使用光线追迹验证反射光束整形装置。 h-Ffs 2.评估 |c dQJW 应用几何场追迹+(GFT +)引擎来计算场分布和评价光束参数。 A;q}SO%b 3.优化 GC#3{71 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。 Ba6''?;G 4.分析 ?uOdqMJV 通过应用蒙特卡罗公差来分析方向偏差的影响。 ^'6!)y# I tp7X 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。 [p[Kpunr{l lUUeM\ 详述案例 $>]7NT P b2r@vZ]D 系统参数 gtVI>D'(W qL
UbRp 案例的内容和目标 ()= UR:cBr 在BDS.0001,BDS.0002,BDS.0003和BDS.0004案例中,研究了折射光束传输系统。 7`|$uIM` jrZM
yG2j!D 目标是准直并对称由激光二极管发射的高斯光束。 *<"xF'C 之后,研究并优化整形光束的质量。 )TBBYCL3 另外,探讨了镜像位置和倾斜偏差的影响。 u])N^AY"sj NuLQkf) 模拟任务:反射光束整形设置 ORyFE:p$ 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。 _;L9&>!p6 W6
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wh[XJ_xY AQQeLdTq
d^!)',` 3?.3Z!H/ 规格:像散激光光束 =K-B
I ZGH2 由激光二极管发出的强像散高斯光束 al(t-3`< 忽略发射区域在x和y方向可能发生的移动 A"2k,{d m}'kxZTOm
-c~nmPEG6 q1.w8$
O*`] ]w] HYZ94[Ti 规格:柱形抛物面反射镜 /RIvUC1 ggzg,~V 有抛物面曲率的圆柱镜 v\'Eo*4 应用用锥形常数.-1来实现锥形界面 Z455g/=ye 曲率半径等于焦距的两倍
Ma2sQW\ vxzh|uF >Ke4lO" 规格:离轴抛物面圆柱镜(楔型) H3H3UIIT_ >MauuL,.j 对称抛物面镜区域用于光束的准直 g0:mm,t\ 从VirtualLab元件目录使用离轴抛物面镜(楔型) Pa'g=- 离轴角决定了截切区域 C1:efa<wV v2 T+I]I 规格:参数概述(12° x 46°光束) BlF>TI%2 ]bz']`
RLu y;z %oJ_,m_( 光束整形装置的光路图 )+'FTz` c /59jkcA+
b%IRIi&, 由于VirtualLab的相对坐标系统,则仅需设置z方向的距离。 7q&Ru|T33 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。 6FFQoE|n suC] 反射光束整形系统的3D视图 ODyK/Q3 |JC/A;ZH
D1}Bn2BM$ Mj&q"G 光学元件的定位可以通过使用3D系统视图来显示。 f02<u 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)。 U p=J&^. .]SE>3 详述案例 rvgArFf}] JL5
) 模拟和结果 V^Z"FwWk d~M;@<eD 结果:3D系统光线扫描分析 Q*u4q-DE 首先,应用光线追迹研究光通过光学系统。 LmE%`qNg 使用光线追迹系统分析仪进行分析。 Q x}\[ ;m`k#J? file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_01_RT.lpd D[yOFJ~p) T PEg>[ 使用参数耦合来设置系统 =~}\g;K1Q Xxhzzm-B "#anL8 自由参数: q,w8ca4~y 反射镜1后y方向的光束半径 9#Gz2u $ 反射镜2后的光束半径 9y "R, 视场角,这决定了离轴取向(这些值保存为全局变量) $9k7A 8K 由于功能原理,所有系统参数(距离,焦距,直径)可以由光束参数分析计算。 N/IDj2C4 对于此计算,应用了嵌入的参数耦合功能。 .-2i9Bh6 s
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3 (Bd`=9 6g06s @kz MHar9)$}
yE1M+x./ >={?H?C 自由参数: ;;#28nV 反射镜1后y方向的光束半径 `p0+j 反射镜2后的光束半径 GvQKFgO6h 视场角,这决定了离轴取向(这些值保存为全局变量) KKB&)R 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。 y;aZMT.YI &Z3g$R 9 *-0tj~)> 如果这个例子评估20个参数,那么返回到光路图(LPD)。 {6d)|';% oRH]67(Z 6^_:N1@ 结果:使用GFT+进行光束整形 fP<Tvf 2
u:w
V/xGk9L~ .H;[s hr9rI 现在,利用几何场追迹+计算生成的光束剖面。 m?wPZ^u =M39I&N /BeA-\B 由于离轴设置,光线分布显示出轻微的不对称形状。 G- nS0Kn: www#.D%'U 不过,场分布几乎是对称的(最好是使用伪色(false colors))。 "*E06=fiG !Q(x A,p 产生的相位是完全平坦的,产生的波前误差: Lso4ZZ; YB?yi( "yL
W\f u0^ sv}k_6XgY file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_01_RT.lpd W>[0u3 pgNyLgN 结果:评估光束参数 _OR@S%$ D3,9X#B= ,gY bi-E 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。 ;.dyuKlI 在这个例子中,我们对光束半径,发散角和M2值感兴趣。 0_\@!#-sml
vSyR%
j B+)HDIPa- 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。 2GRL`.1 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{X,0a{* VAGQR&T? file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_02_BeamShaping.lpd =]Gw9sge@ -l)u`f^n| 光束质量优化 uB&um*DP Tw`n 3y? VH*4fcT'D 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。 Lt8J^}kwl 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)。 @B e7"Fm 8Qm%T7]UFb 结果:光束质量优化 pGO=3=O
:oN$w\A 5}v<?<l9\ 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。 q-tm`t*7 9|('*
jPu m2U_ 3n ~n-Jo 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。) ^/`W0kT ()cqax4
S!Z2aFj file: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_03_BeamOptimization.lpd 4 C7z6VWg <r`^iR)% 反射镜方向的蒙特卡洛公差 6 +2M$3_U )P|&o%E 对于公差,在随机模式下我们使用参数运行特性。 NA`qC.K Ja`xG{~Y7i +Y|1 7n 这意味着参数变化是的正态 o$Jop"To $27QY
8x,{rSqq [v%j? 4Y.o RB 对于这个例子,假设每个反射镜都有±0.1°的角度偏差(绝对的方向)。 由于这个偏差,整形光束的波前差明显增加。 655OL)|cD6 这意味着,波前对对齐误差很敏感。 )0\"8}! \jHHj\LLr.
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78u9> H file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_04_Tolerancing.run V]{^}AKc k1h>8z.Tg 第一个随机公差的典型强度分布:(相应的均方根波前差:1.08λ,40.4λ,140λ) @Q%9b )\\ O~udlVn<6
O3*}L2j@ 9P7^*f:E 由于波前差和因此校准的偏差更大,M2值明显增加。可以使用高斯孔径来减少。 ?D?ldg O_S%PX 总结 g]mR;T3 e'y$X;nIv 实现并分析高性能离轴和无色散反射光束整形装置。 \OlB(%E7 1.模拟 J]-z7<j'] 通过使用光线追迹来验证反射光束整形设置。 Md5|j0#p 2.研究 zKllwIfi 为了计算场分布和评价光束参数,应用几何场追迹+(GFT+)引擎。 4DTT/ER'qA 3.优化 R5b!Ao 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。 Xus TU 4.分析 Uv|?@zy# 通过应用蒙特卡罗公差来分析取向偏差的影响。 S}}L&
_ 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。 0nu&JQ JjC&
io 参考文献 Rk$ [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). \r5L7y$9 h *U}cj A:ZN 进一步阅读 &W*do {k15!(:i~a 进一步阅读 E=&":I6O 获得入门视频 ;JHR~ TV - 介绍光路图 W>'KE:!sp - 介绍参数运行 %8hx3N8> 关于案例的文档 12TX_ 0 - BDS.0001: Collimation of Diode Laser Beam by Objective Lens v"v-c!k - BDS.0002: Focus Investigation behind Aspherical Lens ? `+G0VT - BDS.0003: Optimization of a Lens Doublet for Laser Beam Focusing G|eJac> - BDS.0004: Focal Beam Size Reduction by Generating a Bessel Beam using Axicon Pair jiGXFM2 xWuvT, ^ F5s`AjU QQ:2987619807
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