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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) nJ'>#9~a'> >,]
eL 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 Ovaj":L r|JiGj^om JR?
)SGB '?vgp 简述案例 brYYuN|Vc x8SM,2ud 系统详情 :oon}_MdRd 光源 i#M a-0# - 强象散VIS激光二极管 )"pxry4v7J 元件 q[y,J - 光束准直和整形的反射元件(例如圆柱抛物面镜) !SO$k%b}! - 具有高斯振幅调制的光阑 t]u(jX) 探测器 SBN_>;$c5} - 光线可视化(3D显示) QigoRB!z#9 - 波前差探测 '1kj:Np - 场分布和相位计算 +AgkPMy - 光束参数(M2值,发散角) !Z+*",]_ 模拟/设计 Dvq*XI5 - 光线追迹(Ray Tracing:):基本系统预览和波前差计算 ERX|cc - 几何场追迹+和经典场追迹(Geometric Field Tracing Plus (GFT+) & Classic Field Tracing): fo!Lp*'0 分析和优化整形光束质量 s5zGg]0 元件方向的蒙特卡洛公差分析 ,/w852|ub {g!exbVf 系统说明 }]39
iK`w :~0^ib<v;
"j.oR}s9?# 模拟和设计结果 ~-`BSR ok\/5oz
aoakTi!} 场(强度)分布 优化后 数值探测器结果 08K.\3 FB=
zfr (dQ
N?mY|x\}wK 'Qs3 总结 =:n[{/O= ]/VIff 实现和分析高性能离轴和无色散反射光束整形装置。 C5s N[ 1.模拟 MMxoKL 使用光线追迹验证反射光束整形装置。 (;Q <@PZg 2.评估 P=SxiXsr$ 应用几何场追迹+(GFT +)引擎来计算场分布和评价光束参数。 !irX[,e 3.优化 9tc@
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。 Vm1 c-,)3 4.分析 Dho^^<`c+ 通过应用蒙特卡罗公差来分析方向偏差的影响。 9h,yb4jPP ZAo)_za&mH 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。 i:Z.;z$1 `.sIZku 详述案例 X $9D0;L Y^*$PED? 系统参数 ukDH@/ P#2TM 案例的内容和目标 >gi{x|/ %yuIXOJ 在BDS.0001,BDS.0002,BDS.0003和BDS.0004案例中,研究了折射光束传输系统。 _ KkVI7a h'YcNkM
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(krG0S:0Q 目标是准直并对称由激光二极管发射的高斯光束。 #:\+7mCF 之后,研究并优化整形光束的质量。 H;7H6fyZ 另外,探讨了镜像位置和倾斜偏差的影响。 #u=O 5%. CQuvbAo 模拟任务:反射光束整形设置 (27F 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。 Ko]h r ~tj7zI6
knK=ENf;e p_40V%y^
ah6F^Kpl{ ={i&F 规格:像散激光光束 bd 1J#V] `SS~=~WY 由激光二极管发出的强像散高斯光束 E~g}DKs_5 忽略发射区域在x和y方向可能发生的移动 wPO@f~[Ji ?L#SnnE
~z1KD)^ 9B;Sk]y
q}A3"$-F }?q nwx. 规格:柱形抛物面反射镜 }9Dv\"t5 o(SJuZC/U 有抛物面曲率的圆柱镜 UCj#t!Mw 应用用锥形常数.-1来实现锥形界面 \utH*;J|x 曲率半径等于焦距的两倍 g$T_yT'' FivaCNA 4!s k3Cw{ 规格:离轴抛物面圆柱镜(楔型) C<=p"pWw <sFf'W_3{ 对称抛物面镜区域用于光束的准直 6C51:XQO 从VirtualLab元件目录使用离轴抛物面镜(楔型) .-26 N6S 离轴角决定了截切区域 nT.2jk+ A`/7>'k/q[ 规格:参数概述(12° x 46°光束) Gc!{%x 8}0y)aJ
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$4;m 光束整形装置的光路图 Jsnmn$C EkAqFcKLq
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l##Wv 由于VirtualLab的相对坐标系统,则仅需设置z方向的距离。 qlT:9*&g 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。 `IRT w" 9* Twx& 反射光束整形系统的3D视图 g(r'Y#U dZYJ(7%
4sE=WPKF# B;7s ]R 光学元件的定位可以通过使用3D系统视图来显示。 qq%_ksQ 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)。 xs`gN s ;Nu2aOp7 详述案例 CKt~#$ I% R#bV/7Ol 模拟和结果 $`{q = p;Ok.cXVp 结果:3D系统光线扫描分析 `l0icfy 首先,应用光线追迹研究光通过光学系统。 ';!UJWYl 使用光线追迹系统分析仪进行分析。 J
2~B<=V g^^m
a}i file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_01_RT.lpd Z:gsguX ?gP/XjToMg 使用参数耦合来设置系统 4IE#dwZW tl^;iE!- o@~gg* 自由参数: [c%}L 3B 反射镜1后y方向的光束半径 F qyJ*W\1 反射镜2后的光束半径 }33Au-%* 视场角,这决定了离轴取向(这些值保存为全局变量) Ds5&5&af 由于功能原理,所有系统参数(距离,焦距,直径)可以由光束参数分析计算。 -;.fU44O[# 对于此计算,应用了嵌入的参数耦合功能。 0vNM#@ >'g60 R[
Qn cS& o"CqVRR d-&dA_?
,\RC gc )p](*Z^ 自由参数:
0d)n}fm 反射镜1后y方向的光束半径 LYKm2C*d 反射镜2后的光束半径 l%w|f`B: 视场角,这决定了离轴取向(这些值保存为全局变量) r|$g((g 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。 YWd(xm"4 L)"w-,zy TK1MmL 如果这个例子评估20个参数,那么返回到光路图(LPD)。 R
dzIb- qo![#s ../(gG9 结果:使用GFT+进行光束整形 Qd=/e pkm :9>nY
v3]M;Y\ E_*T0&P.P y!Eh /KD 现在,利用几何场追迹+计算生成的光束剖面。 9$t@Gmn A#\X-8/ @XJv9aq 由于离轴设置,光线分布显示出轻微的不对称形状。 ku=q:ryO p[IgnO 不过,场分布几乎是对称的(最好是使用伪色(false colors))。 eVJL|uI| ";%1sK 产生的相位是完全平坦的,产生的波前误差: XiUsaoQm3 \8H"lcj:
-#hl&^u$ 'c]&{-w<i file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_01_RT.lpd iE{ SqX [:Y^0[2 结果:评估光束参数 #]a0 51Y $xwF;:) tp0*W
_<4 从生成的整形光束场分布,可以评估光束参数。 可以直接通过使用探测器界面实现。 83|/sWrvh 在这个例子中,我们对光束半径,发散角和M²值感兴趣。 !ym5'h
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N= e<pojb1Q 整形光束在x和y方向上显示了一个几乎相同的半径。 发散角大约是4urad。 (yVI<Os{a M²值明显高于1。(与理想高斯光束相比,高M²值是由光束偏离引起的) {643Dz<e ;* Jd#O file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_02_BeamShaping.lpd AUd}) UR o!N@W 光束质量优化 0J B"@U&- ^8*.r+7p P^r8JhDJ 通常,使用合适的高斯调制光阑以用于优化M²值。 因此,我们使用测量的半径作为腰束半径(消除发散角)来生成一个高斯光束。 }s9J+m 之后,将接收场转换成一个透射函数。 将该传输函数用作光阑(在一个透射函数元件中)。 O\z%6:'M SJmri]4K 结果:光束质量优化 A1@a:P= 4O'ho0w7 e!yt<[ph 由于通过高斯孔径传播,光束显示出理想高斯形状。 因此,M²值在两个方向上几乎都是1。 R8]bi|e) qxNV~aK
6I<`N RdjUw#\33b 然而,光束半径是略有减少。(光束半径显示在最后一张幻灯片是由于其偏离了理想高斯。) ~5zhK:7c QS_xOQ '
*HUqW}_r file: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_03_BeamOptimization.lpd ]cK@nq) )XWL'':bF 反射镜方向的蒙特卡洛公差 Smo'&x -rBj-4|" 对于公差,在随机模式下我们使用参数运行特性。 o>h>#!e 6kk(FVX XooAL0w 这意味着参数变化是的正态 G9TUU.T
>jm9x1+C
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G=3 v2^CBKZ+ >ZT3gp?E 对于这个例子,假设每个反射镜都有±0.1°的角度偏差(绝对的方向)。 由于这个偏差,整形光束的波前差明显增加。 [?A0{#5)8x 这意味着,波前对对齐误差很敏感。 j&r5oD; G}g+2`
o<;"+ @v (uE_mEIsv file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_04_Tolerancing.run TqC"lO>:Q E6uIp^E 第一个随机公差的典型强度分布:(相应的均方根波前差:1.08λ,40.4λ,140λ) YR>x h2< 9 u=5^xpI<D
ftbu:RtK^^ & |r)pl0$ 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。 Mh\c +1MFs G9]GK+@&F 总结 E;SFf
eL*Edl|# 实现并分析高性能离轴和无色散反射光束整形装置。 V_:/#G]jeG 1.模拟 vKxwv
YDe 通过使用光线追迹来验证反射光束整形设置。 ]#;JPO#* 2.研究 p("do1: 为了计算场分布和评价光束参数,应用几何场追迹+(GFT+)引擎。 {|50&]m 3.优化 !^%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。 :'03*A_[ 4.分析 =619+[fK 通过应用蒙特卡罗公差来分析取向偏差的影响。 Sn0 Gw 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。 vU_#(jZ I#0$5a},u^ 参考文献 j`bOJTBE [1]M. Serkan, H. Kirkici, and H. Cetinkaya, “Off-axis mirror based optical system design for circularization, collimation, and expansion of elliptical laser beams”, Appl. Optics 46, No. 22, 5489-5499 (2007). eG<32$I KpWQ;3D2 进一步阅读 BX?Si1c
I2b[ 进一步阅读 :%{8lanO 获得入门视频 16AYB17 - 介绍光路图 #qzozQ4 - 介绍参数运行 !,]_tw>R 关于案例的文档 fz%urbJR - BDS.0001: Collimation of Diode Laser Beam by Objective Lens VrHFM(RNe - BDS.0002: Focus Investigation behind Aspherical Lens 0I,-1o|s - BDS.0003: Optimization of a Lens Doublet for Laser Beam Focusing {ES3nCL(8 - BDS.0004: Focal Beam Size Reduction by Generating a Bessel Beam using Axicon Pair
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