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2024-11-12 07:57 |
反射光束整形系统
光束传输系统(BDS.0005 v1.0) 5@UC c [<Os~bfOv 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 Wm$`ae
*TM;trfz ]~prR? 7 7xq/c[) 简述案例 c:llOHA xI@$aTGq 系统详情 bCA2ik 光源 J+71FP`ZH - 强象散VIS激光二极管 8Q^6ibE 元件 ~&DB!6* - 光束准直和整形的反射元件(例如圆柱抛物面镜) XVrm3aj(m - 具有高斯振幅调制的光阑 g=FDm* 探测器 +HOCVqx - 光线可视化(3D显示) <'}b*wUB - 波前差探测 b46[fa - 场分布和相位计算 ~_u*\]- - 光束参数(M2值,发散角) -t@y\vZF, 模拟/设计 7b&JX'`Mb - 光线追迹(Ray Tracing:):基本系统预览和波前差计算 <G~}N - 几何场追迹+和经典场追迹(Geometric Field Tracing Plus (GFT+) & Classic Field Tracing): .~. ``a 分析和优化整形光束质量 IpWy)B>Fl3 元件方向的蒙特卡洛公差分析 UCn*UX Nm6Z|0S 系统说明 &Y54QE". ]6t]m2~\
%@}o'=[ 模拟和设计结果 KE/-VjZu ~A`&/U
[j)\v^m 场(强度)分布 优化后 数值探测器结果 >~I
xyQp Pz]bZPHn
h4CTTe)
9VoDhsKk M}Nb|V09 总结 -}{%Q?rYj mje<d"bW 实现和分析高性能离轴和无色散反射光束整形装置。 m:)Z6 1.模拟 nG"tO'J6 使用光线追迹验证反射光束整形装置。 omM&{ }8 g 2.评估 W@I
02n2H 应用几何场追迹+(GFT +)引擎来计算场分布和评价光束参数。 ;^R A!Nj 3.优化 B{7Kzwh; 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。 ]y3pE}R 4.分析 p91`<>Iw 通过应用蒙特卡罗公差来分析方向偏差的影响。 KX?o
n sZ 3iE-6udCS 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。 j/)"QiS*? XR*Q|4 详述案例 tHrK~| ic%?uWN 系统参数 d"#gO,H0 p"Ot5!F> 案例的内容和目标 &|v{#,ymeb Z?m
-&% 在BDS.0001,BDS.0002,BDS.0003和BDS.0004案例中,研究了折射光束传输系统。 -O'{:s~ wgCvD
\Sg<='/{L; 目标是准直并对称由激光二极管发射的高斯光束。 ;mEwQ 之后,研究并优化整形光束的质量。 Ne3R.g9;Z 另外,探讨了镜像位置和倾斜偏差的影响。 OnZF6yfN=3 _i5mC,OffN 模拟任务:反射光束整形设置 6}ce1|mkg/ 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。 7FAIew\r 4L8z>9D
-x{dc7y2 0y)}.'
e# t3u_ >A-<ZS*N 规格:像散激光光束 M70c{s`w5 /\ytr%7 ,' 由激光二极管发出的强像散高斯光束 6yY.!HRkr 忽略发射区域在x和y方向可能发生的移动 g %f*ofb h@=7R
))!Bg?t- g%ubvu2t]
KkEv#2n dd]?9 规格:柱形抛物面反射镜 CdY8#+"
Mtm/}I 有抛物面曲率的圆柱镜 OB(pIzSe 应用用锥形常数.-1来实现锥形界面 U#bl=%bF 曲率半径等于焦距的两倍 ][,4,?T7 f\fdg].! *l{yW"Su 规格:离轴抛物面圆柱镜(楔型) oh6B3>>+ *I0Tbc
O 对称抛物面镜区域用于光束的准直 oK2pM18 从VirtualLab元件目录使用离轴抛物面镜(楔型) 9qKzS<"h 离轴角决定了截切区域 ;6ky5}z -D^L}b 规格:参数概述(12° x 46°光束) 6R`Oh uN.> j Fma|y
h35Hu_c& @9Q2$ 光束整形装置的光路图 4[TR0bM% CswE
K%MW6y 由于VirtualLab的相对坐标系统,则仅需设置z方向的距离。 6k"P&AD 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。 . V$ps-t w1r$='*I 反射光束整形系统的3D视图 $<|ocUC7 XF}rd.K:
H6&7\Wbk 6 "U8V?E 光学元件的定位可以通过使用3D系统视图来显示。 +Ng0WS_0 绿线表示生成的光轴,由VirtualLab的基础定位方法生成(仅仅设置了距离z和倾角)。 P}V=*g +R6a}d/K 详述案例 >E:<E'L 3LDsxE=N:q 模拟和结果 `Gd$:qV '7*=`q{
结果:3D系统光线扫描分析 EVt?C+ 首先,应用光线追迹研究光通过光学系统。 |%1?3Mpn 使用光线追迹系统分析仪进行分析。 /RT%0! )4R:)-"f file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_01_RT.lpd vMla'5|l Ue*C>F
使用参数耦合来设置系统 )zq.4 K=?VDN Z{R[Wx 自由参数: ]3B %8 反射镜1后y方向的光束半径 Vw#{C> 反射镜2后的光束半径 w~Ff%p@9 视场角,这决定了离轴取向(这些值保存为全局变量) g>
S*< 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。 :jEPu3E: 对于此计算,应用了嵌入的参数耦合功能。 9 [jTs3l: 'Z&;uv,l
vyI%3+N@ M2@b1; ^j )BKD-
.>pgU{C`! UsQ4~e 4- 自由参数: k~3.MU 反射镜1后y方向的光束半径 o.-C|IXG 反射镜2后的光束半径 !k&Q 5s: 视场角,这决定了离轴取向(这些值保存为全局变量) nkDy!"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。 HKO739&n} xJZ@DR,# 2;`=P5V 如果这个例子评估20个参数,那么返回到光路图(LPD)。 QHt4",Ij Ae uX Qt awewYf$li 结果:使用GFT+进行光束整形 bEV<iZDq% aqU'
T
Avlz=k1* <spZ! #o lb*8G 现在,利用几何场追迹+计算生成的光束剖面。 %\$;(#h *&Lq!rFS $ (=~r`O+1 由于离轴设置,光线分布显示出轻微的不对称形状。 7piuLq+ ;z~n.0' 不过,场分布几乎是对称的(最好是使用伪色(false colors))。 [&?8,Q( 6t'l(E + 产生的相位是完全平坦的,产生的波前误差: 2[fN\e{ qT:zEt5
JRMM? y A"5z6A4WB file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_01_RT.lpd z*$q8Z&7rg 4*.K'(S5fx 结果:评估光束参数 3]&o*Ib1`_ JPn$FQD WY:&ugGx 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。 6$fYt&1 在这个例子中,我们对光束半径,发散角和M²值感兴趣。 41a.#o
J[~5U~F y! .J 整形光束在x和y方向上显示了一个几乎相同的半径。 发散角大约是4urad。 bI.t<; M²值明显高于1。(与理想高斯光束相比,高M²值是由光束偏离引起的) 2lKV#9" YwY74w: file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_02_BeamShaping.lpd ENF"c$R "1`Oh<={b 光束质量优化 1?* vsWHk7 9 )Or.; 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。 2Qp Hvsl_ 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)。 ?Iyo9&1& G0O#/%% 结果:光束质量优化 +
b$=[nfG v[plT2"s #GDe08rOw 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。 m'\ 2:mDu0 $D
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ZQ^r`W9_+ jcNT<}k
C 然而,光束半径是略有减少。(光束半径显示在最后一张幻灯片是由于其偏离了理想高斯。) iy.2A!f^. Ghl'nqPlm
AcI,N~~ file: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_03_BeamOptimization.lpd /xGmg`g<# I):!`R., 反射镜方向的蒙特卡洛公差 ;,i]w"* 'TH15r@ 对于公差,在随机模式下我们使用参数运行特性。 :ISMPe3' 7XKY]|S,' <<=WY_m} 这意味着参数变化是的正态 /!^&;$A' o9xlu.QL{c
'XY`(3q ,QzL)W7 8Og_W8 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。 '>$]{vQ3 这意味着,波前对对齐误差很敏感。 Y]]}*8 C2Xd?d
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f$88>@ +xc'1id@[ file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_04_Tolerancing.run 5JEbe '13ZX: 第一个随机公差的典型强度分布:(相应的均方根波前差:1.08λ,40.4λ,140λ) iyj+:t/ pV4Whq$
Ig3;E+*> b'6-dU% 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。 [mEql,x3 kJWN. 总结 z1^gDjkZ s"Pf+aTW 实现并分析高性能离轴和无色散反射光束整形装置。 "4vy lHIo 1.模拟 s
w39\urf 通过使用光线追迹来验证反射光束整形设置。 ^Y-]*8;] 2.研究 GA7}K:LP'k 为了计算场分布和评价光束参数,应用几何场追迹+(GFT+)引擎。 6JKqn~0Kk 3.优化 JQ4{` =,b 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。 Qs9gTBS; 4.分析 %Y!Yvw^&P( 通过应用蒙特卡罗公差来分析取向偏差的影响。 )M__
t5L 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。 ~ek$C bdGIF'p% 参考文献 |9~GM [1]M. Serkan, H. Kirkici, and H. Cetinkaya, “Off-axis mirror based optical system design for circularization, collimation, and expansion of elliptical laser beams”, Appl. Optics 46, No. 22, 5489-5499 (2007). j"AU z)x Q#nOJ(KV 进一步阅读 dt2$`X18 y*D]Q`5cag 进一步阅读 x\Z'2?u} 获得入门视频 ('-JY - 介绍光路图 V+I|1{@i0 - 介绍参数运行 Gs3LB/8? 关于案例的文档 XJLQ{ - BDS.0001: Collimation of Diode Laser Beam by Objective Lens +la2n(CAK - BDS.0002: Focus Investigation behind Aspherical Lens Qg6W5Hc - BDS.0003: Optimization of a Lens Doublet for Laser Beam Focusing 6oF7:lt - BDS.0004: Focal Beam Size Reduction by Generating a Bessel Beam using Axicon Pair
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