| infotek |
2024-11-12 07:57 |
反射光束整形系统
光束传输系统(BDS.0005 v1.0) z*k3q`=> %;B(_ht<-w 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 Ygkd~g x1hs19s ?+} E 4~pO>6P 简述案例 %f3Nml ]a%\Q2[c 系统详情 N:gstp 光源 ~_ l:b - 强象散VIS激光二极管 JY050FL 元件 s$nfY.C - 光束准直和整形的反射元件(例如圆柱抛物面镜) <x%my4M - 具有高斯振幅调制的光阑 enD C# 探测器 zk^7gx3x - 光线可视化(3D显示) ][$$
= - 波前差探测 r<f-v_bxF - 场分布和相位计算 /wCxf5q0 - 光束参数(M2值,发散角) .*wjkirF#~ 模拟/设计 GF.g'wYc)Y - 光线追迹(Ray Tracing:):基本系统预览和波前差计算 {*=5qV} - 几何场追迹+和经典场追迹(Geometric Field Tracing Plus (GFT+) & Classic Field Tracing): )>A%FL9 分析和优化整形光束质量 2QuypVC ] 元件方向的蒙特卡洛公差分析 bM3'm$34 0,D9\ Ebd 系统说明 /RULPd
PH EpoQV ^Ey
gu.))3D9 模拟和设计结果 !E>3N: q&Ua(I
V:"\(Y 场(强度)分布 优化后 数值探测器结果 UNH}*]u4` V{aIhH>P
cJE>;a
>, Swk3 E6&uZr 总结 ABYW1K= N@`9 ~JS 实现和分析高性能离轴和无色散反射光束整形装置。 LF,c-Cv!jL 1.模拟 t-ReT_D|; 使用光线追迹验证反射光束整形装置。 bA9dbe 2.评估 j~j
V`>A 应用几何场追迹+(GFT +)引擎来计算场分布和评价光束参数。 =VI`CBQ/Um 3.优化 %$-3fj7
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。 ?B31t9 4.分析 Zo6a_`)d 通过应用蒙特卡罗公差来分析方向偏差的影响。 _f2iz4 Q^5 t]HKn 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。 9Qm{\ cngPc]?N 详述案例 Fl(ZKpSZU Tf]VcEF 系统参数 VQJ5$4a& Qz90 mb 案例的内容和目标 |8?{JKsg ?=o]Wx0(9 在BDS.0001,BDS.0002,BDS.0003和BDS.0004案例中,研究了折射光束传输系统。 y&|{x " Yy:sZJ
-kS5mR 目标是准直并对称由激光二极管发射的高斯光束。 CMf~Yv 之后,研究并优化整形光束的质量。 ov.rHVeI 另外,探讨了镜像位置和倾斜偏差的影响。 /u1zRw +[nYu)puP 模拟任务:反射光束整形设置 ;7{wa]
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。 n6+MqN `-e}:9~q
BP><G^ $f-pLF+x
N@
tb^M \nt'I;f 规格:像散激光光束 RR {9 QLLVOJi 由激光二极管发出的强像散高斯光束 ^g"6p#S=n 忽略发射区域在x和y方向可能发生的移动 ?4dd|n Xst}tz62F
zT 40,rk ,tc]E45
V^H47O;VC iFT3fP'> 5 规格:柱形抛物面反射镜 5%$kAJZC- eh=bClk 有抛物面曲率的圆柱镜 N^j''siB 应用用锥形常数.-1来实现锥形界面 M4]|(A 曲率半径等于焦距的两倍 E 4(muhY U}5KAi 9Z n m$G4Q 规格:离轴抛物面圆柱镜(楔型) V#FLxITk ITOGD 对称抛物面镜区域用于光束的准直 N^>g=Ub 从VirtualLab元件目录使用离轴抛物面镜(楔型) ?|F;x" 离轴角决定了截切区域 .j,&/y& #_5+kBA+>' 规格:参数概述(12° x 46°光束) SQRz8,sqkw RozsRt;i
[IW7]Fv<F ZuON@ ( 光束整形装置的光路图 Kn]WXc|(" 5rhdm?Ls0
L3Iz]D3s 由于VirtualLab的相对坐标系统,则仅需设置z方向的距离。 ucO]&'hu: 因为离轴抛物面镜的位置是相对于它的焦点,那么到反射镜2的距离z必须是负的。 =z dti'2{4 MYm6C;o$ 反射光束整形系统的3D视图 vdM\scO:
HuClO
OuH]Y 70( u-<s@^YG 光学元件的定位可以通过使用3D系统视图来显示。 Z/;SR""wa 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)。 Mqy`j9FbL 9t gkAU` 详述案例 L*38T\ 3sNq3I 模拟和结果 D~,R@7 Gj?q+-d!(5 结果:3D系统光线扫描分析 #,pLVt< 首先,应用光线追迹研究光通过光学系统。 suSIz 7:
使用光线追迹系统分析仪进行分析。 %dQX d] F!<x;h( file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_01_RT.lpd NoIdO/vy" G)`MoVH1 使用参数耦合来设置系统 -"H9 W: w9BH>56/" ;U4X
U 自由参数: "+60B0>sc 反射镜1后y方向的光束半径 glUP 反射镜2后的光束半径 mUw,q;{ 视场角,这决定了离轴取向(这些值保存为全局变量) `w}"0+V 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。 z@j&vW 对于此计算,应用了嵌入的参数耦合功能。
q\"$~* Q.yoxq
:'=C/AL 0]HIc "/=xu|
o%iTYR:x b"V-!.02 自由参数: l+,rc*-j0 反射镜1后y方向的光束半径 b/`'?|
C 反射镜2后的光束半径 6P8X)3CE<T 视场角,这决定了离轴取向(这些值保存为全局变量) )*B.y|b# 基于光束发散角和直径(x和y方向)焦点,可以计算并设置反射镜的直径和距离z。 bx>D <Th.}= YVi]f2F% 如果这个例子评估20个参数,那么返回到光路图(LPD)。 hGLBFe#3 %qhaVM$] 4{=Em5`HbO 结果:使用GFT+进行光束整形 Qp}<8/BM\ wim}}^H
e$Ej7_.#; k,J?L-F c"r( l~fc 现在,利用几何场追迹+计算生成的光束剖面。 Ym6[~=~EK Hl51R"8o h";sQ'us 由于离轴设置,光线分布显示出轻微的不对称形状。 u/:@+rTV_ c3+vtP& 不过,场分布几乎是对称的(最好是使用伪色(false colors))。 ic+iTH ,==lgM2V> 产生的相位是完全平坦的,产生的波前误差: MG|NH0k FqySnr JQ
0FBifK nBd;d}LD file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_01_RT.lpd
I`7[0jA~ P_}$|zj7 结果:评估光束参数 Bs*s8}6 C|+5F,D 9ZwhCsO 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。 q :gH`5N 在这个例子中,我们对光束半径,发散角和M²值感兴趣。 ,fbO}
*KNR",. LF8B5<[O 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。 gg =z.`} 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) |
=&r)
~ pLRHwL. file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_02_BeamShaping.lpd 5we1q7 \|kU{d0 光束质量优化 Kgcg:r: fE >FT9c !|SawT5t 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。 vjW S35i 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)。 Z|u_DaSrr| x9a0J1Nb-h 结果:光束质量优化 mY-r: q^gd1K<N 3oj30L. 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。 /%~`B[4F v+Hu=RZE
sf%=q$z <I7UyCAF 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。) -k'=s{iy Fik*7!XQ8
~*&_zPTN file: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_03_BeamOptimization.lpd }a8N!g wI)W:mUZZ 反射镜方向的蒙特卡洛公差 #+XKfumLk ~yci2{ 对于公差,在随机模式下我们使用参数运行特性。 _uDtRoI8 $uboOfS83G U]_1yX 这意味着参数变化是的正态 Q16RDQ* <w[)T`4N
]F,5Oh :OY ]^dXB0 R5Ti|k.~Y" 对于这个例子,假设每个反射镜都有±0.1°的角度偏差(绝对的方向)。 由于这个偏差,整形光束的波前差明显增加。 Bdf3@sbM] 这意味着,波前对对齐误差很敏感。 WKP=[o^ <[(xGrEZV
=VDN9-/. O -@7n0 file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_04_Tolerancing.run (ue;O~ L,n'G% 第一个随机公差的典型强度分布:(相应的均方根波前差:1.08λ,40.4λ,140λ) T<! TmG ,w
c|YI)E
wqJH [<6ez;2q' 由于波前差和因此校准的偏差更大,M²值明显增加。可以使用高斯孔径来减少。 ^,,|ED\M{m 2: fSn&*/> 总结 Xq9%{'9 q^EG'\<^ 实现并分析高性能离轴和无色散反射光束整形装置。 .7{,u1N' 1.模拟 s+,JwV?b 通过使用光线追迹来验证反射光束整形设置。 '(=krM9; 2.研究 OF!(BJL 为了计算场分布和评价光束参数,应用几何场追迹+(GFT+)引擎。 [i\K#O +f 3.优化 &!_>J0 通过使用显示出高斯整形孔径函数和经典场追迹引擎来优化M2参数。 64Q{YuI 4.分析 ONg_3vD{ 通过应用蒙特卡罗公差来分析取向偏差的影响。 Ak&eGd$d 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。 aR+vY1d" ^k/@y@% 参考文献 ~#Vrf0w/ [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). V4iN2 [/\}:#MLe 进一步阅读 \vsfY Iy'a2@
进一步阅读 K '7M\:zy 获得入门视频 0"LJ{:plz - 介绍光路图 L~=h?C< - 介绍参数运行 K<6)SL4 关于案例的文档 7;5SK:X%dm - BDS.0001: Collimation of Diode Laser Beam by Objective Lens ]9F$/M# - BDS.0002: Focus Investigation behind Aspherical Lens i1}Y;mj - BDS.0003: Optimization of a Lens Doublet for Laser Beam Focusing =HH}E/9z - BDS.0004: Focal Beam Size Reduction by Generating a Bessel Beam using Axicon Pair
|
|