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2020-11-13 10:25 |
基于SLM光束整形系统中光学系统像差的研究
空间光调制器(SLM.0003 v1.0) Q%GLT,f1. 应用示例简述 >273V+dy 1. 系统细节 Z[j-.,Qu 光源 8{Svax( — 高斯激光束 iN`L* h 组件 6B?1d
/8V — 反射型空间光调制器组件及后续的2f系统 x2f_>tu2 — 不同的傅里叶透镜设计(球面,非球面) 具有不同的性能和像差 V|0UwS\n 探测器 IZ4jFgpR — 视觉感知的仿真 / dn]`Ge) — 高帽,转换效率,信噪比 P|)SXR 建模/设计 t;ga>^NA" — 场追迹: gD fVY%[Z 基于不同性能傅里叶透镜的SLM光束整形系统的性能评估。 U`'w{~"D% =WP}RZ{S 2. 系统说明 Vk~}^;`Y &l|B>{4v
C{S6Ri J.`.lQ$z 3. 建模&设计结果 X}bgRzj 3vs2}IV' 不同真实傅里叶透镜的结果: oq<# X!_OOfueP8
||,;07 -)<Nd:A 4. 总结 o_$r*Z|HG 基于采用傅里叶光学的SLM光束整形系统的性能研究。 CGg6n CB eaiz
w@N 理想光学系统采用2f系统代替具有透镜像差的真实透镜。 $S cjEG:6 分析由不同球面和非球面的性对高帽光束质量的影响。 x[oYN9O y.eBFf 光束整形应用需要高性能和低像差的光学系统,如非球面系统。 J<zg 'Jk^ *'t`;m~ 应用示例详细内容 V[#lFl). =XS'V* 系统参数 "Ii!)n, V+K.'
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^@ 1. 该应用实例的内容 3 \WdA$Wx ;~q)^.K3 U&a]gkr BR%: `uiQ< jKQP0 t- 2. 仿真任务 ?^+|V,< BPOWo8TqD^ 在之前的案例中,采用了理想的傅里叶光学系统(2f系统)。在接下来的工作中,使用真实的透镜进行替换,该透镜存在多种光学像差。 hP#&]W3: wb9zJAsc 3. 参数:准直输入光源 gR>#LM&dG Ek.j@79
+%~g$#tlJo 4%{m7CK} 4. 参数:SLM透射函数 J\0YL\jw1K 5m3sjcp_
y|mR'{$I 5. 由理想系统到实际系统 8UZEC-K ixkg, 8vP)qy8 用真实的傅里叶透镜代替理想2f系统。 TP^0`L 因此会产生像差,像差由所用系统的性能决定。 vT~ a} 对于真实透镜系统的描述,需要必要的耦合参数。 5VcYdu3 实际系统可这样选择:有效焦距有2f系统相近。 $7*Ml)H!9 表格中的参数与之前采用的2f系统理想指标一致。 ]_,~q@r$
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#75;%a8 w$!n8Aqs 应用示例详细内容 oAx0$]+%V) RinRQd 仿真&结果 w?C\YKF7 .PxM
#;i2 1. VirtualLab中SLM的仿真 }1P o_5@R+& 由于可以嵌入组件,VirtualLab可以轻松的实现反射系统(如反射镜,真实透镜等)。 5%$#3LT| 以一个真实的系统(双凸球面透镜)作为傅里叶透镜。 m}E$6E^~O 为优化计算加入一个旋转平面 \CGcP '$VR_N\ (qrT0D6 J @fE") 2. 参数:双凸球面透镜 fYi!Z/Ck2 .,,73" {mQJ6
G'ny 首先,使用一个具有相同曲率半径的双凸球面透镜。 Mg$Z^v|}0 由于对称形状,前后焦距一致。 A0ToX) |C 参数是对应波长532nm。 GwULtRa/ 透镜材料N-BK7。 ao!r6:&v$e 有效焦距可通过VirtualLab中的透镜计算器进行计算。 (r4\dp& ,d+mT^jN
>>r:L3 <! `dZ|}4[1
YovY0nO u|c+w)a 3. 结果:双凸球面透镜 $\
'\@3o =.c"&,c?L |*5nr5c_L 生成的礼帽光束是一个干涉图案的叠加,干涉图案的出现时由于像差造成的。 5,Y2Lzr 较低的转换效率(56.8%)和信噪比。 z"#.o^5 一个对称双凸系统不能提供合适的传输性能。 7fqYSMHR 'Ot[q^,KRG
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fL;p^t u3 4. 参数:优化球面透镜 P>-,6a> rzHa&:Y 4/?Zp4g 然后,使用一个优化后的球面透镜。 }TW=eu~ 通过优化曲率半径获得最小波像差。 o{p_s0IX;S 优化获得不同曲率半径,因此是一个非对称系统形状。 +IYSWR 透镜材料同样为N-BK7。 ;>9pJ72r t,,^^ll 6pR#z@, 关于使用VirtualLab进行透镜优化的更多信息参考示例BDS.0003 d
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;pG( #8jd,I%L
P}`1#$ =jt_1L4 5. 结果:优化的球面透镜 rUjr'O0 <*(R+to^d w)n]}k 由于球面像差,再次生成一个干涉图样。 `WS_*fJ5 转换效率(68.6%)和信噪比一般。 >ULp! 一个优化的球面系统同样不能提供合适的传输性能。 $lA,{Q
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,IE0+!I 8zWPb 6. 参数:非球面透镜 dAl<'~g 5FI>T=QF rU@?v+i 第三,从Asphericon中选择一个非球面透镜(类型:A25-50LPX)整合到SLM系统。 5i#w:O\cz 非球面透镜材料同样为N-BK7。 jqWvLBU! 该透镜从VirtualLab的透镜库中导入。 u$8MVP GTl (i*
关于使用VirtualLab进行透镜优化的更多信息参考示例BDS.0003 f*}E\,V"& w lg#c6#q ?
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yW?%c#9D {PtTPz 7. 结果:非球面透镜
Tpx,41(k #/<Y!qV& 6 JYOe 生成期望的高帽光束形状。 D(U3zXdO 不仅如此,转换效率(90.8%)和信噪比都非常好。 Cpv%s 1M 非球面透镜以几乎零像差将SLM函数转换成高帽光束。 $ n[7 %nf=[f
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%5?-g[ =[os<+ 8. 总结 d ovwB`5 基于采用傅里叶光学的SLM光束整形系统的性能研究。 os^SD&hL hpV
/F 理想光学系统采用2f系统代替具有透镜像差的真实透镜。 O \8G~V
5" 分析由不同球面和非球面的性对高帽光束质量的影响。 jYID44$ 9R"N#w.U] 光束整形应用需要高性能和低像差的光学系统,如非球面系统。 7Sq{A@ET {0WIDD 扩展阅读 ]f-'A>MC .t[ZXrd|0 扩展阅读 KVpAV$|e 开始视频 4Olv8nOe< - 光路图介绍 ef:$1VIBda 该应用示例相关文件: L4*fF - SLM.0001:用于生成高帽光束的SLM位相调制器设计 xh^ZI6L< - SLM.0002:空间光调制器位像素处光衍射的仿真 3l(;Pt-yI T-2p`b}hW Y_>-p(IH QQ:2987619807 mW0&uSMD
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