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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) _5w?v~6 5 5 hadA>d 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 7B!Qq/E?g D>e\OfTR: /j/%wT2m WbWW=(N'd 简述案例 6CmFmc, J_E(^+ 系统详情 @h$0S+?: 光源 cloSJmUlQ - 强象散VIS激光二极管 dKQV4dc> 元件 $jh>zf - 光束准直和整形的反射元件(例如圆柱抛物面镜) W.D3$ - 具有高斯振幅调制的光阑 T$8~9qx 探测器 Z"|P(]A - 光线可视化(3D显示) =G F - 波前差探测 PbHh?iH - 场分布和相位计算 fP1OH&Ar - 光束参数(M2值,发散角) WriN]/yD 模拟/设计 ls7A5 < - 光线追迹(Ray Tracing:):基本系统预览和波前差计算 tZ
j,A%<
- 几何场追迹+和经典场追迹(Geometric Field Tracing Plus (GFT+) & Classic Field Tracing): kok^4VV 分析和优化整形光束质量 qZsddll 元件方向的蒙特卡洛公差分析 [H%?jTQ LZC?383' 系统说明 c_bVF 'Bz |ch^eb^7"
]z=Vc#+! 模拟和设计结果 r82o[+$u0K TWR$D
SslY]d] 场(强度)分布 优化后 数值探测器结果 ERRT_G? rYFau1
.e2A*9,
1uS-Tx GP[r^Z 总结 )uid!d "x|NG,<[9 实现和分析高性能离轴和无色散反射光束整形装置。 A$%!9Cma 1.模拟 %FyygT b;S 使用光线追迹验证反射光束整形装置。 %|(?!w7 2.评估 2vkB<[tSs 应用几何场追迹+(GFT +)引擎来计算场分布和评价光束参数。 IiK(^:~% 3.优化 /uE^H%9h 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。 u[i7:V% 4.分析 $C05iD 通过应用蒙特卡罗公差来分析方向偏差的影响。 oCKM5AVWsv .y7) XLC 对于复杂的光束整形装置,特别是离轴系统,可以使用VirtualLab来进行高效的模拟和分析。模拟过程中,根据情况应用不同的模拟引擎。 [+l p + l_MB 详述案例 .K@x4
/1 hygnC`| 系统参数 rFq@]t3q <P^hYj-swh 案例的内容和目标 crNjI`%tw R@<_Hb;Aeb 在BDS.0001,BDS.0002,BDS.0003和BDS.0004案例中,研究了折射光束传输系统。 q^N0abzgP -N7xO)
|#&V:GZp 目标是准直并对称由激光二极管发射的高斯光束。 M[K0t>ih 之后,研究并优化整形光束的质量。 ]`@]<6 另外,探讨了镜像位置和倾斜偏差的影响。 7SK3 9y^kb+ 模拟任务:反射光束整形设置 T")i+v 引入的反射光束整形装置是基于一个反射镜系统,此系统由两个抛物面圆柱反射镜镜与抛物面截面反射镜组成。焦点距离和镜子的位置取决于输入光束的发散角。 <4Q1 2: t[?a@S~6
[X }@Ct6 f#v#)Gp+
{M@@)27gW L-z;:Ztk 规格:像散激光光束 {x[;5TM 8jjFC9Cbn0 由激光二极管发出的强像散高斯光束 i-k >U}[% 忽略发射区域在x和y方向可能发生的移动 /esVuz 7<3U? ]0
2Io6s' 7 DY WdDX
9fNu?dE
U=kx`j> 规格:柱形抛物面反射镜 *qPdZ TX23D)CX 有抛物面曲率的圆柱镜 +5HnZ?E\ 应用用锥形常数.-1来实现锥形界面 W-z90k4Z5 曲率半径等于焦距的两倍 qX5yN| A4 ou'~{-_xd M@~~f
规格:离轴抛物面圆柱镜(楔型) SE^j= 1 zJ;>.0 对称抛物面镜区域用于光束的准直 V06CCy8n 从VirtualLab元件目录使用离轴抛物面镜(楔型) !/j,hO4Z4 离轴角决定了截切区域 <)O>MI'
4 bo@,4xw 规格:参数概述(12° x 46°光束) DH:GI1Yu>I Xnv@H:$mxk
gB>imr#e& g@~!kh,TH 光束整形装置的光路图 ebN(05ZV 4M}|/?<Br
r{\BbUnf) 由于VirtualLab的相对坐标系统,则仅需设置z方向的距离。 XXW]0{k:y 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}42/>}#D oW1"%i% 反射光束整形系统的3D视图 Q2/MnM 7tSJniB
D|d4:;7 Y?yo\(Cdx 光学元件的定位可以通过使用3D系统视图来显示。 i;o}o*= 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)。 E *F*nd]K U4>O\sU 详述案例 LY]nl3{E VF)uu[
f9 模拟和结果 J["H[T* DY9fF4[9a 结果:3D系统光线扫描分析 .yZm^& 首先,应用光线追迹研究光通过光学系统。 fb\DiKsW 使用光线追迹系统分析仪进行分析。 QyPg
|#T2> ^P`NMSw file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_01_RT.lpd R?cUy8?'S ~>V-*NT8 使用参数耦合来设置系统 ^=EjadVQ +TC1nkX ?c!:81+\ 自由参数: gH %y 反射镜1后y方向的光束半径 g"wxC@IR 反射镜2后的光束半径 kG/X"6pZ 视场角,这决定了离轴取向(这些值保存为全局变量) }A]BpSEP 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。 dUS ZNY 对于此计算,应用了嵌入的参数耦合功能。 aG%kmS&fv EYL]TeS
Z@3l%p6V nV}8M /aZE,IeEz
!tEe\K\e }e 9!xA 自由参数: ;7Y[c}V1^ 反射镜1后y方向的光束半径 iq?l#}] 反射镜2后的光束半径 @mf({Q> 视场角,这决定了离轴取向(这些值保存为全局变量) <I;5wv 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。 #~^btL'dHF @F>F#-2 Wta]BX 如果这个例子评估20个参数,那么返回到光路图(LPD)。 ,CciTXf P z ?m>># mEFw|M{ 结果:使用GFT+进行光束整形 e+'%!w"B xCWz\-;
y4@gGC= {.st`n|xz =m7H)z)i*J 现在,利用几何场追迹+计算生成的光束剖面。 kneuV8+(5 $X\va?( ]H ~Y7\N-v 由于离轴设置,光线分布显示出轻微的不对称形状。 ju|]Qlek L@RIZu>ZW+ 不过,场分布几乎是对称的(最好是使用伪色(false colors))。 m@jge)O&D !\-WEQrp\ 产生的相位是完全平坦的,产生的波前误差: g5+7p@'fV 3JO]f5
RRADg^}l|" |;+qld[4z file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_01_RT.lpd ExVDkt0 gZO&r#
结果:评估光束参数 x5}lgyt yto[8;)_ *6Q|}b[qcD 从生成的整形光束场分布,可以评估光束参数。 可以直接通过使用探测器界面实现。 48O~Jx, 在这个例子中,我们对光束半径,发散角和M2值感兴趣。 mT@nn,
5\bJR0I@ bFY~oa%C 整形光束在x和y方向上显示了一个几乎相同的半径。 发散角大约是4urad。 /7D<'MF M2值明显高于1。(与理想高斯光束相比,高M2值是由光束偏离引起的) eQUe
>* l30Y8t~d file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_02_BeamShaping.lpd m^V5*JIh ST1'\Eo 光束质量优化 Zd!U')5/ !E2W\chi X^s2BW 通常,使用合适的高斯调制光阑以用于优化M2值。 因此,我们使用测量的半径作为腰束半径(消除发散角)来生成一个高斯光束。 =wVJ% 之后,将接收场转换成一个透射函数。 将该传输函数用作光阑(在一个透射函数元件中)。 8|@9{ xb:&(6\F 结果:光束质量优化 +l E90y wi_'iv 4;<ut$G 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。 I|9
SiZ0 V`kMCE;?l
(W[V?!1 IgIYguQ 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。) 6*45Vf o]ePP,
>6<q8{* file: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_03_BeamOptimization.lpd c9wfsapJ ;Hmp f0$ 反射镜方向的蒙特卡洛公差 zmI] cD@G kV;fD$iW; 对于公差,在随机模式下我们使用参数运行特性。 k*?I>%^6#T c!#:E` Q >Qibr 这意味着参数变化是的正态 Qm4o7x{q ]e'fa/I
M|,mr~rRG <\ `$Jx# k(t}^50^j 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。 mN|r)4{` 这意味着,波前对对齐误差很敏感。 :Dt~e| x3 >
\$sjrqKnu 1v zb8. file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_04_Tolerancing.run k{;,6H #]P9b@@e 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) 2ZcKK8X;7 _P?s' HH
_ :Ag?2 ;&V s4 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。 U;N:j8 !|ak^GE:(% 总结 c;?fMX
*/:uV
B,b2 实现并分析高性能离轴和无色散反射光束整形装置。 9h&R]yz; 1.模拟 EU7|,>a 通过使用光线追迹来验证反射光束整形设置。 M(x$xAiD 2.研究 _{<seA 为了计算场分布和评价光束参数,应用几何场追迹+(GFT+)引擎。 PHOP%hI$ 3.优化 7x);x/#8Z 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$]VSP; 4.分析 v6.t{6zYgY 通过应用蒙特卡罗公差来分析取向偏差的影响。 ,#M Cn 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。 R^?/' dr oND@:>QBF 参考文献 86]p#n_>Fv [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). .p0Clr! h/?l4iR* 进一步阅读 0}!\$"|D wO?{?+I`q 进一步阅读 c\a_VRN>r 获得入门视频 >leU:7 - 介绍光路图 ^nbnbU4' - 介绍参数运行 [8tL"G6s 关于案例的文档 _SW3_8SuM. - BDS.0001: Collimation of Diode Laser Beam by Objective Lens %_ !bRo - BDS.0002: Focus Investigation behind Aspherical Lens VD_$$Gn*q - BDS.0003: Optimization of a Lens Doublet for Laser Beam Focusing 2hzsKkrA
{ - BDS.0004: Focal Beam Size Reduction by Generating a Bessel Beam using Axicon Pair rj(T~d4 $Y69@s %f ;>n,:355L QQ:2987619807
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