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infotek 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。 CGg6nCB  
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。 $S cjEG:6  
 分析由不同球面和非球面的性对高帽光束质量的影响。 x[oYN9O  
 y.eBFf  
光束整形应用需要高性能和低像差的光学系统,如非球面系统。 J<zg 'Jk^  
*'t`;m~  
应用示例详细内容 V[#lFl).  
=XS'V*  
系统参数 "Ii!)n,  
V+K.' J ^@  
1. 该应用实例的内容 3 \WdA$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 8UZE C-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。 $7*Ml)H!9  
 表格中的参数与之前采用的2f系统理想指标一致。 ]_,~q@r$  
`jkn*:m  
(^4%Fk&I-  
#75;%a8  
w$!n8A qs  
应用示例详细内容 oAx0$]+%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 $\ '\@3o  
=.c"&,c?L  
|*5nr5c_L  
 生成的礼帽光束是一个干涉图案的叠加,干涉图案的出现时由于像差造成的。 5,Y2Lzr  
 较低的转换效率(56.8%)和信噪比。 z"#.o^5  
 一个对称双凸系统不能提供合适的传输性能。 7fqYSMHR  
'Ot[q^,KRG  
De_</1Au!2  
[)A#9L~s=  
fL;p^t u3  
4. 参数:优化球面透镜 P>-,6a>  
rzHa&:Y  
4/?Zp4g  
 然后,使用一个优化后的球面透镜。 }TW=eu~  
 通过优化曲率半径获得最小波像差。 o{p_s0IX;S  
 优化获得不同曲率半径,因此是一个非对称系统形状。 +IYSWR  
 透镜材料同样为N-BK7。 ;>9pJ72r  
t,,^^ll  
6pR#z@,  
关于使用VirtualLab进行透镜优化的更多信息参考示例BDS.0003 d ] ;pG(  
#8jd,I% L  
P}`1#$  
=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。 >U Lp!  
 一个优化的球面系统同样不能提供合适的传输性能。 $lA,{Q  
qGCg3u6  
,IE0+!I  
8zWPb  
6. 参数:非球面透镜 d Al<'~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"&  
wlg#c6#q  
? M_SNv  
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  
}#5roNH~Z  
%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  
hp V /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  
{0WID D  
扩展阅读 ]f-'A>MC  
.t[ZXrd| 0  
扩展阅读 KVpAV$|e  
 开始视频 4 Olv8nOe<  
-     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}h W  
Y_>-p(IH  
QQ:2987619807 mW0&uSM D  
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