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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) MD62ObK! LKx<hl$O 二极管激光光束使用无色散离轴反射装置进行准直和整形 .0gF&>I} o/6'g)r* 7:cmBkXm E/Ng 简述案例 Mjr19_.S ,Zs"r}G^ 系统详情 1lf5xm. 光源 a7_ &; - 强象散VIS激光二极管 5VXI/Lw# 元件 6y4&nTq[ - 光束准直和整形的反射元件(例如圆柱抛物面镜) UF$JVb - 具有高斯振幅调制的光阑 oU`J~6.&S 探测器 Uql|32j - 光线可视化(3D显示) '%}k"&t$i - 波前差探测 ]l~TI8gC - 场分布和相位计算 eOdB<He36 - 光束参数(M2值,发散角) Jh)x_&R&Q 模拟/设计 2L!wbeTb; - 光线追迹(Ray Tracing:):基本系统预览和波前差计算 [
BpZ{Ql - 几何场追迹+和经典场追迹(Geometric Field Tracing Plus (GFT+) & Classic Field Tracing): Xc!0'P0T 分析和优化整形光束质量 !MNnau%O 元件方向的蒙特卡洛公差分析 f=f8)+5 tt=JvI9> 系统说明 NukcBH (#t"u`_Ee
&YU;
K& 模拟和设计结果 2(<2Gnpl ST*\ Q
ROv(O;.Ty 场(强度)分布 优化后 数值探测器结果 1%R8q=_ Vo@gxC,
f2abee
l4:5(1 I>(3\z4s 总结 ZYi."^l :nYnTo` 实现和分析高性能离轴和无色散反射光束整形装置。 W'B=H1 1.模拟 5Wyo!pRi 使用光线追迹验证反射光束整形装置。 >Fzs%]M 2.评估 L7}dvdtZ0 应用几何场追迹+(GFT +)引擎来计算场分布和评价光束参数。 VD,p<u{r 3.优化 S>!
YBzm&X 利用一个具有高斯形状孔径函数的光阑和经典场追迹引擎来优化M2参数。 ?hXeZB+b4 4.分析 WFYbmfmV 通过应用蒙特卡罗公差来分析方向偏差的影响。 Ep.Q&(D
> Ui^~A 对于复杂的光束整形装置,特别是离轴系统,可以使用VirtualLab来进行高效的模拟和分析。模拟过程中,根据情况应用不同的模拟引擎。 8`0/?MZ) m#^ua^JV 详述案例 Q^|ZoJS u@ "nVHgMJ 系统参数 ;g:!WXd ^~iFG+g5 案例的内容和目标 X*Qtbm, 0pC}+
+ 在BDS.0001,BDS.0002,BDS.0003和BDS.0004案例中,研究了折射光束传输系统。 4IT`8n~ 4=Wtv/
3
\$iU#Z 目标是准直并对称由激光二极管发射的高斯光束。 y,.X5#rnX* 之后,研究并优化整形光束的质量。 T&ECGF;Y/ 另外,探讨了镜像位置和倾斜偏差的影响。 )37 .H^7 pKnM= N1f 模拟任务:反射光束整形设置 G[pDKELL 引入的反射光束整形装置是基于一个反射镜系统,此系统由两个抛物面圆柱反射镜镜与抛物面截面反射镜组成。焦点距离和镜子的位置取决于输入光束的发散角。 2NNAsr}L <fZ?F=
/CE]7m,7~K e
Qz_,vTk
&J
<k m GW29Rj1 规格:像散激光光束 S m%\,/3 XVlZ:kz 由激光二极管发出的强像散高斯光束 JFJ_
PphvD 忽略发射区域在x和y方向可能发生的移动 MKnG:)T<?l 0B o7EV
#lf3$Tm D C0eqCu)Q
_>6xUt \L-K}U>J 规格:柱形抛物面反射镜 B5nzkJV<X Zgw;AY.R> 有抛物面曲率的圆柱镜 mr4W2Z@L 应用用锥形常数.-1来实现锥形界面 fpDx)lQ 曲率半径等于焦距的两倍 [\Ks+S {hXIP` tfSY(cXg'T 规格:离轴抛物面圆柱镜(楔型) T;4& ^5n A<1:vV 对称抛物面镜区域用于光束的准直 =u*\P!$ 从VirtualLab元件目录使用离轴抛物面镜(楔型) $RFy9(> 离轴角决定了截切区域 ae&i]K; WT-BHB1 规格:参数概述(12° x 46°光束) 7lC ); /uh?F
'V*ixK8R0 F7FUoew< 光束整形装置的光路图 MM+xm{4l go6XUe
,C=Lu9 由于VirtualLab的相对坐标系统,则仅需设置z方向的距离。 AM[#AZv 因为离轴抛物面镜的位置是相对于它的焦点,那么到反射镜2的距离z必须是负的。 4/z
K3%J TL29{'4V 反射光束整形系统的3D视图 ??'>kQ4 zq:+e5YT?T
U#u=9%' 'aWrjfDy: 光学元件的定位可以通过使用3D系统视图来显示。 ?yfw3s 绿线表示生成的光轴,由VirtualLab的基础定位方法生成(仅仅设置了距离z和倾角)。 5$<\ ^B>BA 详述案例 Wk0"U
V JQo"<<[ 模拟和结果 Gr&)5hm$ pG|+\k/B 结果:3D系统光线扫描分析 h^H~q<R[T 首先,应用光线追迹研究光通过光学系统。 6>fQe8Y 使用光线追迹系统分析仪进行分析。 ?!uj8&yyf )1EF7.| file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_01_RT.lpd }o'WR'LX ~]d3
f 使用参数耦合来设置系统 oy;g;dtq <hJ%]] O/?Lk*r 自由参数: c,v?2*< 反射镜1后y方向的光束半径 ;$VQRXq 反射镜2后的光束半径 \8KAK3i' 视场角,这决定了离轴取向(这些值保存为全局变量) l{2Y[&% 由于功能原理,所有系统参数(距离,焦距,直径)可以由光束参数分析计算。 hxXl0egI 对于此计算,应用了嵌入的参数耦合功能。 =SY`Xkj[ Wubvvm8U
Oi?+Z:lak -MCDX^>P PsV1btq]
kn^?.^dVX ! U6 x_ 自由参数: *(?tf{ 反射镜1后y方向的光束半径 ]1^F 反射镜2后的光束半径 60iMfcT 视场角,这决定了离轴取向(这些值保存为全局变量) "8NhrUX 基于光束发散角和直径(x和y方向)焦点,可以计算并设置反射镜的直径和距离z。 lCX*Q{s22 0sQt+_Dl%L LdPA`oI3j 如果这个例子评估20个参数,那么返回到光路图(LPD)。 'X$J+s}6& ]ZbZ] DJ!<:9FD 结果:使用GFT+进行光束整形 #77p>zhY :/.SrkN(A7
A~!v+W%vO1 q#6K'=AC 8+?|4'\` 现在,利用几何场追迹+计算生成的光束剖面。 @[s+5_9nk 8F;r$i2 Jtv~n 由于离轴设置,光线分布显示出轻微的不对称形状。 tn\PxT A_ftf7, 不过,场分布几乎是对称的(最好是使用伪色(false colors))。 ){sn!5= |)4aIa 产生的相位是完全平坦的,产生的波前误差: Gy3t fbjT"jSzw
d4 r@Gx%BE B=R9K3f file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_01_RT.lpd 8M_p'AR\,y l)d(N7HME 结果:评估光束参数 ;;Y>7Kn!u V+Tu{fFF7E 1Fs:&* = 从生成的整形光束场分布,可以评估光束参数。 可以直接通过使用探测器界面实现。 M?nYplC 在这个例子中,我们对光束半径,发散角和M²值感兴趣。 x,+2k6Wn!
G|LJOq7QB 8etNS~^ 整形光束在x和y方向上显示了一个几乎相同的半径。 发散角大约是4urad。 n6 VX0R M²值明显高于1。(与理想高斯光束相比,高M²值是由光束偏离引起的) p_Yx"nO7 MIn6p file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_02_BeamShaping.lpd "A>/m"c]* L+]|-L`S 光束质量优化 ?S~@Ea8/M kzb%=EI < 9 vS 通常,使用合适的高斯调制光阑以用于优化M²值。 因此,我们使用测量的半径作为腰束半径(消除发散角)来生成一个高斯光束。 }23#z 之后,将接收场转换成一个透射函数。 将该传输函数用作光阑(在一个透射函数元件中)。 ~R$Ko(N o=}vK[0u 结果:光束质量优化 f-'$tMs ^gu; FZi'#(y 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。 W3h{5\d! O\5q_>]
IuW5LS R3<2Z0lqy 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。) 8YLS/dN0 w 8K;wX%_,
G^6\ OOSy file: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_03_BeamOptimization.lpd `SN?4;N0 @&4s)&-F 反射镜方向的蒙特卡洛公差 ;/-X;!a> 8va&*J?
2 对于公差,在随机模式下我们使用参数运行特性。 _ITA $# q_gsYb 'C")X 这意味着参数变化是的正态 xtN=?WjVe0 q@6Je(H
)h&*b9[B= 4or8fG QN'v]z 对于这个例子,假设每个反射镜都有±0.1°的角度偏差(绝对的方向)。 由于这个偏差,整形光束的波前差明显增加。 M?FbBJ`sF 这意味着,波前对对齐误差很敏感。 !J%m 7A bpv?$j-j
:{tj5P!S
L(ni6- file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_04_Tolerancing.run XY*KWO >_m4
idq1 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) Z,ZebS@yG Jemb0Qv
|#rP~Nj) EvJ"%:bp 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。 Z9+xB"q2 /EXubU73 总结 1$^=M[v y9@DlK 实现并分析高性能离轴和无色散反射光束整形装置。 P: 3%#d~q 1.模拟 Z"u|-RoBV 通过使用光线追迹来验证反射光束整形设置。 yS2[V,vS7 2.研究 wsg u# as| 为了计算场分布和评价光束参数,应用几何场追迹+(GFT+)引擎。 A[mm_+D> 3.优化 5%Xny8
]|D 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。 IY=CTFQ8lm 4.分析 |vLlEN/S 通过应用蒙特卡罗公差来分析取向偏差的影响。 3~uWrZ.u 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。 R2%>y5dD g0n
5&X 参考文献 F#az& [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). LmA I vEr Om/mpU/U 进一步阅读 B<A=U r $sTvXf:g 进一步阅读 ^9zFAY.| 获得入门视频 $!-a)U,w$B - 介绍光路图 k"V@9q;* - 介绍参数运行 m@W\Pic,j. 关于案例的文档 j & x=?jX - BDS.0001: Collimation of Diode Laser Beam by Objective Lens ncy? w
e - BDS.0002: Focus Investigation behind Aspherical Lens ,aLdW,<6 - BDS.0003: Optimization of a Lens Doublet for Laser Beam Focusing 5csqu^/y - BDS.0004: Focal Beam Size Reduction by Generating a Bessel Beam using Axicon Pair
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