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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) qR_SQ
VN @::lJDGVv 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 ? 1GJa]G *Q0lC1GQ lu3Q, W .a5X*M] 简述案例 {({
R: !c t&38@p 系统详情 1T:)Zv' 光源 I{Rz,D uAL - 强象散VIS激光二极管 N=.}h\{0 元件 GsI[N% - 光束准直和整形的反射元件(例如圆柱抛物面镜) "--/v. Cs - 具有高斯振幅调制的光阑 bKTqX[ = 探测器 2lF WW(
- 光线可视化(3D显示) /\nJ - 波前差探测 g^qz&;R] - 场分布和相位计算 `d.Gw+Un - 光束参数(M2值,发散角) kja4!_d 模拟/设计 w' .'Yu6 - 光线追迹(Ray Tracing:):基本系统预览和波前差计算 Hi$#!OU - 几何场追迹+和经典场追迹(Geometric Field Tracing Plus (GFT+) & Classic Field Tracing): PKl]GegP 分析和优化整形光束质量 uQO(?nCi 元件方向的蒙特卡洛公差分析 .V7Y2!4TE y/z9Ce*> 系统说明 m9 ^m j)<;g(
}5QZ6i# 模拟和设计结果 O}e|P~W
b$PT_!d
7sCR!0 场(强度)分布 优化后 数值探测器结果 Cm9 9?K L00Sp#$\
?.]o_L_K
nZ" {y -/@|2!d 总结 }_Tt1iai* 0~Um^q*'3 实现和分析高性能离轴和无色散反射光束整形装置。 @?'t@P:4 1.模拟 pK-_R# 使用光线追迹验证反射光束整形装置。 [c,|Lw4 2.评估 .`:oP&9r 应用几何场追迹+(GFT +)引擎来计算场分布和评价光束参数。 Z|V"8jE 3.优化 4x=V|" 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。 VaOpO8y` 4.分析 d/"gq}NT 通过应用蒙特卡罗公差来分析方向偏差的影响。 .CIbpV?T Np|:dP9#} 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。 =x|##7 )6O\WB| 详述案例 53g8T+`\( $q4 XcIX 7 系统参数 QC$=Fs5+ <1;,B%_^ 案例的内容和目标 ls8olLM> _C7abw- 在BDS.0001,BDS.0002,BDS.0003和BDS.0004案例中,研究了折射光束传输系统。 6ON ?$>u!V<'
DLwC5Iir 目标是准直并对称由激光二极管发射的高斯光束。 0"wbcAh) 之后,研究并优化整形光束的质量。 (mD-FR@# 另外,探讨了镜像位置和倾斜偏差的影响。 ">0/>>Ry ,mAB)at 模拟任务:反射光束整形设置 S!`4Bl 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。 ]# tGT0 +G3nn!gl4
TFiuz;*| 'sT}DX(7M
>S?C {_g &0;{lS[N:L 规格:像散激光光束 `dG.L >/*?4 由激光二极管发出的强像散高斯光束 sRo<4U0M;l 忽略发射区域在x和y方向可能发生的移动 ,d9%Ce.$2 =]5DYRhX]
lOowMlf@2 eR#gG^o8
N\CEocU #z-iL!? 规格:柱形抛物面反射镜 r{Qs9 =F^->e0N 有抛物面曲率的圆柱镜 ~PU1vbv9T 应用用锥形常数.-1来实现锥形界面 9TbS>o 曲率半径等于焦距的两倍 q/ d5P H3UX{|[ .g(\B 规格:离轴抛物面圆柱镜(楔型) !}Woo$#ND Cn6n4, 0 对称抛物面镜区域用于光束的准直 @4 Os?_gJ\ 从VirtualLab元件目录使用离轴抛物面镜(楔型) "tg\yem 离轴角决定了截切区域 82Z[eo aOAwezfYR 规格:参数概述(12° x 46°光束) 1drqWI~ 3[|:sa8?s
?@g;[310` 7(+OsE 光束整形装置的光路图 a@S4IoBg% ~Uwr689N
x|,aV=$o 由于VirtualLab的相对坐标系统,则仅需设置z方向的距离。 r[UyI3(i^ 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。 (to/9OrG *$4A|EA V 反射光束整形系统的3D视图 0T{c:m~QXe pdcwq~4~%
vxzf[ %Zv(gI`A 光学元件的定位可以通过使用3D系统视图来显示。 #<WyId( 绿线表示生成的光轴,由VirtualLab的基础定位方法生成(仅仅设置了距离z和倾角)。 ^NnU gj Ls$g-k%c@Q 详述案例 ]\os`At Vgru, ' 模拟和结果 HhY2`P8 Hq"<vp 结果:3D系统光线扫描分析 uz#eO|z@o 首先,应用光线追迹研究光通过光学系统。 kj<D 4) 使用光线追迹系统分析仪进行分析。 [-:<z?(n4 UVoLHd file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_01_RT.lpd . ;ea]_Z 3<UDVt@0 使用参数耦合来设置系统 faL^=CAe ;SlS!6.W- u=v%7c2Mx} 自由参数: [ilv/V< 反射镜1后y方向的光束半径 =Zb"T5E 反射镜2后的光束半径 {KpH|i 视场角,这决定了离轴取向(这些值保存为全局变量) >gOI]*!5 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。 Edn$0D68u_ 对于此计算,应用了嵌入的参数耦合功能。 4f*Ua`E_ Y9co?!J 5M
]\9B?W(# 1R+ )T'in meM.?kk(
}r<@o3t SU#P.y18% 自由参数: !>kv.`|7~ 反射镜1后y方向的光束半径 FOUs=
E[ 反射镜2后的光束半径 O3w_vm' 视场角,这决定了离轴取向(这些值保存为全局变量) VqO<+~M,E 基于光束发散角和直径(x和y方向)焦点,可以计算并设置反射镜的直径和距离z。 <cfH'~ @#ho(_U8 }^Ua 如果这个例子评估20个参数,那么返回到光路图(LPD)。 e=F( Zf+1^ J:-TINeB E_gDwWot 结果:使用GFT+进行光束整形 GT\s!D;< m|cWX"#g
.jGsO0 ^p- e #NQz&4W 现在,利用几何场追迹+计算生成的光束剖面。 4-nr_
WCm4 {@K2WB i>if93mpj 由于离轴设置,光线分布显示出轻微的不对称形状。 k4AE`[UE #ZnX6=;X 不过,场分布几乎是对称的(最好是使用伪色(false colors))。 kx:lk+Tx I9G*iu=U 产生的相位是完全平坦的,产生的波前误差: \|>`z,; n.qxxzEN
oQjB&0k4 :_YG/0%I file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_01_RT.lpd gc8PA_bFz y[5P<:&s 结果:评估光束参数 Iv|WeSL. WoWM ;
# ?0#):- 从生成的整形光束场分布,可以评估光束参数。 可以直接通过使用探测器界面实现。 gjN!_^_ 在这个例子中,我们对光束半径,发散角和M²值感兴趣。 >\oJ&gdc
i6 ypx
IOSoc 7+" 整形光束在x和y方向上显示了一个几乎相同的半径。 发散角大约是4urad。 \gzwsT2& M²值明显高于1。(与理想高斯光束相比,高M²值是由光束偏离引起的) 't%%hw-m} 3w:Z4]J file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_02_BeamShaping.lpd L9YwOSb. c+i`Zd.m< 光束质量优化 \NQ)Po@z
2:5gMt ,t&-`U]AX 通常,使用合适的高斯调制光阑以用于优化M²值。 因此,我们使用测量的半径作为腰束半径(消除发散角)来生成一个高斯光束。 GxDF7
z%& 之后,将接收场转换成一个透射函数。 将该传输函数用作光阑(在一个透射函数元件中)。 /,@v"mE7c! ]3y5b9DuW 结果:光束质量优化 V?J,ab$X# rn5g+%jX* 5eSTT#[+R 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。 ?N?pe} 6.7Kp
(cA|N0 WAmoKZw2 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。) Z
*<x m^x\@!N:(
jhbH6=f4]^ file: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_03_BeamOptimization.lpd b`|MK4M( pfQZ|*>lkb 反射镜方向的蒙特卡洛公差 U+r#YE. 5 /jY=/0.a 对于公差,在随机模式下我们使用参数运行特性。 1Da [!^u,D tKsM}+fq c%Cae3; 这意味着参数变化是的正态 Y6%OV?}v! _
*s
}=m?gF%3 qVe6RpS }_/h~D9-T# 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。 UpseU8Wo 这意味着,波前对对齐误差很敏感。 Wk6&TrWlY x&/Syb
7`<? fO S,9WMti4x file used: BDS.0005_Reflective_BeamShaper_04_Tolerancing.run h:;eh 8Y~T$Yj^ 第一个随机公差的典型强度分布:(相应的均方根波前差:1.08λ,40.4λ,140λ) V//q$/&8( )hJjVitG
9x^
/kAB Afhx`J1KO 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。 m1o65FsY08 >8;%F<o2 总结
x Bw.M{ 2LH;d`H[0 实现并分析高性能离轴和无色散反射光束整形装置。 fvMhq:Bu 1.模拟 I%C:d#p 通过使用光线追迹来验证反射光束整形设置。 r_sl~^* : 2.研究 UMW^0>Z!v 为了计算场分布和评价光束参数,应用几何场追迹+(GFT+)引擎。 oqHm:u^2 3.优化 WM
)g(i~( 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。 ;U3Vows 4.分析 n >PM_W 通过应用蒙特卡罗公差来分析取向偏差的影响。 Wc;D{p?Lb 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。 #&KE_n J3S+| x h~ 参考文献 (wF$"c3'{ [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). !
e,(Zz5 ~EkGG
. 进一步阅读 kGiw?~t=% pcTXTy 28 进一步阅读 7tKft 获得入门视频 }M@Jrq+7 - 介绍光路图 aMg f6veM - 介绍参数运行 Mf13@XEo 关于案例的文档 !rGI), - BDS.0001: Collimation of Diode Laser Beam by Objective Lens x)Kh_G - BDS.0002: Focus Investigation behind Aspherical Lens A?KKZ{Pl - BDS.0003: Optimization of a Lens Doublet for Laser Beam Focusing E?D{/k,zZ - BDS.0004: Focal Beam Size Reduction by Generating a Bessel Beam using Axicon Pair
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