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2021-08-02 10:24 |
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) 3|/ ;`KfQ 应用示例简述 j MW|B 1. 系统细节 *q|.H9
K( 光源 O4]Ss}ol — 高斯激光束 AH`tkPd 组件 j9y,UT — 反射型空间光调制器组件及后续的2f系统 y;;^o6Gnw — 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 bxrByu~| 1 探测器 qf4|!UR{ — 视觉感知的仿真 }\J oE4 — 高帽,转换效率,信噪比 _YmYy\g 建模/设计 rya4sxCh — 场追迹: ~AjbF(Ad 基于不同性能傅里叶透镜的SLM光束整形系统的性能评估。 @2YO_rL[ o'>jO.| 2. 系统说明 S4~^HvMG[Y |I)MsNF
3j]La &XrF#s 3. 建模&设计结果 d Aym) `S;pn+5 不同真实傅里叶透镜的结果: Fe"0Hp+ SDA
+XnmH
7QQ3IepP 6&.[:IHw 4. 总结 %+o]1R 基于采用傅里叶光学的SLM光束整形系统的性能研究。 I BES$[ &b"PjtU.X 理想光学系统采用2f系统代替具有透镜像差的真实透镜。 <%qbU- 分析由不同球面和非球面的性对高帽光束质量的影响。 xV}|G l]oGhM; 光束整形应用需要高性能和低像差的光学系统,如非球面系统。 e] **Z,Z 8QFY:.h& 应用示例详细内容 CDU^X$Q k}F ;e_ 系统参数 \DeZY97p% ?|N:[. 1. 该应用实例的内容 i+21t G$ SV6Np?U 8Vl!&j0s^ {P1W{| AL
H^tV? 2. 仿真任务 dYfVox; ^hY<avi6s 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。 ]=@>;yP) +~w '?vNc 3. 参数:准直输入光源 v,Ep2$ mR8&9]g&
-bZ^A~<O, VNXB7#ry 4. 参数:SLM透射函数 L|!9%X0. A4%0
~yB[}BPf 5. 由理想系统到实际系统 OM}:1He {{@3r5KGl iCc@N|~ 用真实的傅里叶透镜代替理想2f系统。 eR8h4M~O 因此会产生像差,像差由所用系统的性能决定。 ?%oPWmj} 对于真实透镜系统的描述,需要必要的耦合参数。 2)4{ 实际系统可这样选择:有效焦距有2f系统相近。 7v%~^l7:x 表格中的参数与之前采用的2f系统理想指标一致。 uysGOyi<u
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Shvi8 h+N75 应用示例详细内容 BuK 82 h r* KDT^! 仿真&结果 Q8z>0ci3o i&"I/!3Q@ 1. VirtualLab中SLM的仿真 )Cu"M#` ?\ho9nyK 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)。 ]%shs 以一个真实的系统(双凸球面透镜)作为傅里叶透镜。 jr~76 为优化计算加入一个旋转平面 zx;x@";p i1|- X}
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2. 参数:双凸球面透镜 `9b D%M D&Ngg)_Mq IE'OK 首先,使用一个具有相同曲率半径的双凸球面透镜。 0D$+WX 由于对称形状,前后焦距一致。 .`xcR]PQ 参数是对应波长532nm。 Z1^S;#v 透镜材料N-BK7。 fv<($[0 有效焦距可通过VirtualLab中的透镜计算器进行计算。 Ww)qBsi8 2{@:
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C.pNDpx- NWX~@Rg 3. 结果:双凸球面透镜 O{SU,"!y 8l;0)`PU 0+cRUH9Ew 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。 +,c;Dff 较低的转换效率(56.8%)和信噪比。 f>Bcr9]] 一个对称双凸系统不能提供合适的传输性能。 r{6 ,; .:_dS=ut
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R1J"QU 4. 参数:优化球面透镜 >.J68x fN8A'p[ B)ynF?" 然后,使用一个优化后的球面透镜。 m!E36ce} 通过优化曲率半径获得最小波像差。 >N+e c_D^ 优化获得不同曲率半径,因此是一个非对称系统形状。 ^>[DG]g 透镜材料同样为N-BK7。 `=%[ P{rJG
' B'atwgI0 关于使用VirtualLab进行透镜优化的更多信息参考示例BDS.0003 >nvreis kc/h]B
^x:4%%Q]l N-K.#5 5. 结果:优化的球面透镜 Gash3}+ Y6^lKw fgTvwOSk 由于球面像差,再次生成一个干涉图样。 [9aaHf@' 转换效率(68.6%)和信噪比一般。 >\(Ma3S
一个优化的球面系统同样不能提供合适的传输性能。 YN"102CK
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k=nfo-h >D<nfG<s Z 6. 参数:非球面透镜 q)<5&|V sks_>BM mj5A*%"W 第三,从Asphericon中选择一个非球面透镜(类型:A25-50LPX)整合到SLM系统。 V/>SjUNq 非球面透镜材料同样为N-BK7。 e0>@Yp[Kd 该透镜从VirtualLab的透镜库中导入。
CcAsJX~_ kDO6:sjR7 关于使用VirtualLab进行透镜优化的更多信息参考示例BDS.0003 *M-.Vor?R rYN`u ^b>E_u
8*6J\FE<p /x-Ja[kL 7. 结果:非球面透镜 cr,o< U|U/B Wu.od|t0 生成期望的高帽光束形状。 vlzjALy 不仅如此,转换效率(90.8%)和信噪比都非常好。 jCKRoao 非球面透镜以几乎零像差将SLM函数转换成高帽光束。 ;hd> v&u# EB@!?=0x
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Yn1 U@! fVR ~PG0 8. 总结 D|9B1>A,m 基于采用傅里叶光学的SLM光束整形系统的性能研究。 0Xk;X1Xl pok,`yW\ 理想光学系统采用2f系统代替具有透镜像差的真实透镜。 pc-'+7Dh> 分析由不同球面和非球面的性对高帽光束质量的影响。 -uO< ] 1T}|c;fc 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。 B;1wnKdj uz'beE 扩展阅读 #)cRD#0 <w{W1*R9 扩展阅读 aoF>{Z4&B 开始视频 %qja:'k - 光路图介绍 \O7,CxD2 该应用示例相关文件: PO)5L - SLM.0001:用于生成高帽光束的SLM位相调制器设计 &[RC 4^;\V - SLM.0002:空间光调制器位像素处光衍射的仿真 :p8JO:g9 qc*+;Wi+5 a[9;Okm# QQ:2987619807 (7Y :3
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