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2021-11-10 09:25 |
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) G_4K+
-K 应用示例简述 'Qp&,xK 1. 系统细节 LS R_x$G+t 光源 wdN>KS2! — 高斯激光束 48*Oh2BA 组件 a+4`}:KA# — 反射型空间光调制器组件及后续的2f系统 yoq\9* ?u^ — 不同的傅里叶透镜设计(球面,非球面) 具有不同的性能和像差 >x|A7iWn{, 探测器 i}
NkHEK — 视觉感知的仿真 2 — 高帽,转换效率,信噪比 /r::68_KQP 建模/设计 yH0yO*RZ — 场追迹: CWobvR)e 基于不同性能傅里叶透镜的SLM光束整形系统的性能评估。 d=xI 2fHIk57jP 2. 系统说明 )sqp7["- S20 nk.x
42b=z//; Mdy0!{d 3. 建模&设计结果 B J:E,P`_ pUCEYR 不同真实傅里叶透镜的结果: (IO\+ 9^b7jw
'AAF/ 9 HzgQI 4. 总结 /:*R -VdF 基于采用傅里叶光学的SLM光束整形系统的性能研究。 On2Vf*G@| nkr, 理想光学系统采用2f系统代替具有透镜像差的真实透镜。 >ji}j~cH 分析由不同球面和非球面的性对高帽光束质量的影响。 Kc-A-P &Ry eJVOVPg<, 光束整形应用需要高性能和低像差的光学系统,如非球面系统。 N~Sue #C=L^cSx( 应用示例详细内容 @'NaA SB (Ay4B*|! 系统参数 >gS5[`xRE };VGH/}&s 1. 该应用实例的内容 LNyL>VHkK LzEE]i 2jrX Ekg N6S`} u}@%70A 2. 仿真任务 %;"B;~ VW<"c 5| 在之前的案例中,采用了理想的傅里叶光学系统(2f系统)。在接下来的工作中,使用真实的透镜进行替换,该透镜存在多种光学像差。 dTU.XgX)1^ Fm[?@Z&wP 3. 参数:准直输入光源 S*DBY~pZy 8en#PH }
zvQ^f@lq2 d@q t%r3; 4. 参数:SLM透射函数 ytBxe] 7Hr4yh[j&
ay7+H7^|hZ 5. 由理想系统到实际系统 |Z^c#R @gl%A&a |0vHy7CE 用真实的傅里叶透镜代替理想2f系统。 6Kv}2M')+ 因此会产生像差,像差由所用系统的性能决定。 );/5#b@<Y 对于真实透镜系统的描述,需要必要的耦合参数。 qzU2H 实际系统可这样选择:有效焦距有2f系统相近。 LTls]@N 表格中的参数与之前采用的2f系统理想指标一致。 Spr:K,
2YP"nj# ?` ZGM
me}Gb a o._#=7|( 应用示例详细内容 ,ex(pmZ; E*!zJ,@8 仿真&结果 kvO`]>#;$? smLDm 1. VirtualLab中SLM的仿真 L!}j3(I wGQ hr=" 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)。 gJ[q
{b 以一个真实的系统(双凸球面透镜)作为傅里叶透镜。 aBtfZDCfzp 为优化计算加入一个旋转平面 0f#a_ jiB>.te qu~"C, Go+,jT- 2. 参数:双凸球面透镜 u{lDof> O
|I:[S}, L4A/7Ep 首先,使用一个具有相同曲率半径的双凸球面透镜。 8!fAv$g0 由于对称形状,前后焦距一致。 M0IqQM57N 参数是对应波长532nm。 Vi-!E 透镜材料N-BK7。 \S@=zII_ 有效焦距可通过VirtualLab中的透镜计算器进行计算。 TboHP/ iKEKk\j-w
>D^7v(& BHBT=,sI
hw.demD %m\G'hY2 3. 结果:双凸球面透镜 s1b\I6&:J qxCL :x5o3xE 生成的礼帽光束是一个干涉图案的叠加,干涉图案的出现时由于像差造成的。
g8qAJ4 较低的转换效率(56.8%)和信噪比。 wNZS6JF.d 一个对称双凸系统不能提供合适的传输性能。 N*)8L[7_; =d4',[O
g:6}zHK l{SPV8[i
?|rw=% 4. 参数:优化球面透镜 [67f; ?b Y%cA2V\#m 0+`*8G) 然后,使用一个优化后的球面透镜。 <yaw9k+P 通过优化曲率半径获得最小波像差。 b0CaoSWo 优化获得不同曲率半径,因此是一个非对称系统形状。 0lq4 透镜材料同样为N-BK7。 F"? *@L z{+; '9C b6M)qt9R 关于使用VirtualLab进行透镜优化的更多信息参考示例BDS.0003 qBrZg >!.lr9(l
|y=F (6Z (j
Q6~1 5. 结果:优化的球面透镜 `D4'`Or-U d'nuk#r X(q=,^Mp 由于球面像差,再次生成一个干涉图样。 >V=@[B(0 转换效率(68.6%)和信噪比一般。 m&c(N 一个优化的球面系统同样不能提供合适的传输性能。 tdK^X1
}ZGpd9D
C8zeqS^N ~TIZumGB 6. 参数:非球面透镜 RLX^'g+P UoT}m^ G 6u3(G j@ 第三,从Asphericon中选择一个非球面透镜(类型:A25-50LPX)整合到SLM系统。 [:'?}p 非球面透镜材料同样为N-BK7。 ExU|EN- 该透镜从VirtualLab的透镜库中导入。 *%+buHe UeeV+xU 关于使用VirtualLab进行透镜优化的更多信息参考示例BDS.0003 pC
Is+1O/ 8uW:_t]q ()JDjzQT
70(?X/5# T<GD !j( 7. 结果:非球面透镜 nOzTHg8 ="E
V@H?U bd;f@)X 生成期望的高帽光束形状。 Mc^7FWkw 不仅如此,转换效率(90.8%)和信噪比都非常好。 K7Tell\` 非球面透镜以几乎零像差将SLM函数转换成高帽光束。 8nR,GW\ Lwk-
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nP5fh_/ vH8%a8V 8. 总结 5aQg^f%\ 基于采用傅里叶光学的SLM光束整形系统的性能研究。 S3wH
M 5nb6k,+E 理想光学系统采用2f系统代替具有透镜像差的真实透镜。 LRs;>O 分析由不同球面和非球面的性对高帽光束质量的影响。 uMZf9XUE pSUp"wch 光束整形应用需要高性能和低像差的光学系统,如非球面系统。 #0H[RU? M lwQ_5O 扩展阅读 ;Bi{;>3 )5x?Qn (B 扩展阅读 +2O_LPV$, 开始视频 $Bb/GXn{\ - 光路图介绍 ~Wv?p4 该应用示例相关文件: 9B0"GEwrs - SLM.0001:用于生成高帽光束的SLM位相调制器设计 @kymL8"2w - SLM.0002:空间光调制器位像素处光衍射的仿真 s50ln&2
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