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infotek 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 jMW|B  
1. 系统细节 *q|.H9 K(  
 光源 O4]Ss}ol  
— 高斯激光束 AH`tkPd  
 组件 j 9y,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 }\JoE4  
— 高帽,转换效率,信噪比 _YmY y\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)Ms NF  
3j]La  
&XrF#s  
3. 建模&设计结果 dAym)  
`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。 IBES$[  
&b"PjtU.X  
 理想光学系统采用2f系统代替具有透镜像差的真实透镜。 <%qbU-  
 分析由不同球面和非球面的性对高帽光束质量的影响。 xV}|G   
l]oGhM;  
光束整形应用需要高性能和低像差的光学系统,如非球面系统。 e] **Z,Z  
8QFY:.h&  
应用示例详细内容 CDU^X$Q  
k}F;e_  
系统参数 \DeZY97p%  
?|N:[.  
1. 该应用实例的内容 i+21tG$  
SV6Np?U  
8Vl!&j0s^  
{P1W{|  
AL H^tV?  
2. 仿真任务 dYf Vox;  
^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  
~y B[}BPf  
5. 由理想系统到实际系统 OM}:1He  
{{@3r5K Gl  
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  
olK%TM[Y  
TO3Yz3+A  
ywi Shvi8  
h +N75  
应用示例详细内容 BuK82   
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} 8rrC=  
QFDjsd4  
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{@: :JZ  
[4t_ 83  
GW.s\8w  
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  
 :jB(!XH  
&$vDC M4  
R1J"QU  
4. 参数:优化球面透镜 >.J68 x  
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  
fgTvwO Sk  
 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  
Jg;Hg[  
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  
JR7~|ov  
Yn1U@!  
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。 p c-'+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 %q ja:'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 &[RC4^;\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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