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infotek 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$G+t  
 光源 wdN>KS2!  
— 高斯激光束 48*Oh2BA  
 组件 a+4`}:KA#  
— 反射型空间光调制器组件及后续的2f系统 yoq\9* ?u^  
— 不同的傅里叶透镜设计(球面,非球面) 具有不同的性能和像差 >x|A7iWn{,  
 探测器 i} NkHEK  
— 视觉感知的仿真   2  
— 高帽,转换效率,信噪比 /r::68_KQP  
 建模/设计 yH0yO*R Z  
— 场追迹: CWobvR)e  
 基于不同性能傅里叶透镜的SLM光束整形系统的性能评估。 d=xI   
2fHIk57jP  
2. 系统说明 )sqp7["-  
S20 nk.x  
42b=z//;  
Mdy0!{d  
3. 建模&设计结果 B J:E,P`_  
pUCEYR  
不同真实傅里叶透镜的结果: (IO \+  
 9^b7jw  
'AAF/9  
 HzgQI  
4. 总结 /:*R -VdF  
基于采用傅里叶光学的SLM光束整形系统的性能研究。 On2Vf*G@|  
nkr,  
 理想光学系统采用2f系统代替具有透镜像差的真实透镜。 >ji}j~cH  
 分析由不同球面和非球面的性对高帽光束质量的影响。 Kc-A-P &Ry  
eJVOVPg<,  
光束整形应用需要高性能和低像差的光学系统,如非球面系统。 N~Sue  
#C=L^cSx(  
应用示例详细内容 @'NaA SB  
(Ay4B*|!  
系统参数 >gS5[`xRE  
};VGH/}&s  
1. 该应用实例的内容 LNyL>VHkK  
LzEE]i  
2jrX  
EkgN6S`}  
u}@% 70A  
2. 仿真任务 %;"B;~  
VW<" c 5|  
在之前的案例中,采用了理想的傅里叶光学系统(2f系统)。在接下来的工作中,使用真实的透镜进行替换,该透镜存在多种光学像差。 dTU.XgX)1^  
Fm[?@Z&wP  
3. 参数:准直输入光源 S*DBY~pZy  
8en#PH }  
zvQ^f@lq2  
d@q t%r3;  
4. 参数:SLM透射函数 ytBxe]  
7Hr4yh[j&  
ay7+H7^|hZ  
5. 由理想系统到实际系统 |Z^c #R  
@gl%A&a  
|0vHy7CE  
 用真实的傅里叶透镜代替理想2f系统。 6Kv}2M')+  
 因此会产生像差,像差由所用系统的性能决定。 );/5#b@<Y  
 对于真实透镜系统的描述,需要必要的耦合参数。  qzU2H  
 实际系统可这样选择:有效焦距有2f系统相近。 LTls]@N  
 表格中的参数与之前采用的2f系统理想指标一致。 Spr:K,  
2YP"nj#  
?` ZGM  
me}Gb a  
o._#=7|(  
应用示例详细内容 ,ex(pmZ;  
E*!zJ,@8  
仿真&结果 kvO`]>#;$?  
smLD m  
1. VirtualLab中SLM的仿真 L!}j3(I  
wGQhr="  
 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)。 g J[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 0 f#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$g0  
 由于对称形状,前后焦距一致。 M0IqQM57N  
 参数是对应波长532nm。 Vi -!E  
 透镜材料N-BK7。 \S@=zII_  
 有效焦距可通过VirtualLab中的透镜计算器进行计算。 TboHP/  
iKEKk\j-w  
>D^7v(&  
BHBT=,sI  
hw.demD  
%m\G'hY2  
3. 结果:双凸球面透镜 s1b\I6&:J  
qx CL  
:x5o3xE  
 生成的礼帽光束是一个干涉图案的叠加,干涉图案的出现时由于像差造成的。 g8qAJ4  
 较低的转换效率(56.8%)和信噪比。 wNZS6JF.d  
 一个对称双凸系统不能提供合适的传输性能。 N*)8L[7_;  
=d4',[O  
g:6}zHK  
l{SPV8[i  
?|rw=%  
4. 参数:优化球面透镜 [67f;?b  
Y%cA2V\#m  
0+`*8G)  
 然后,使用一个优化后的球面透镜。 <yaw9k+P  
 通过优化曲率半径获得最小波像差。 b0CaoSWo  
 优化获得不同曲率半径,因此是一个非对称系统形状。 0lq4   
 透镜材料同样为N-BK7。 F"? *@L  
z{+; '9C  
b6M)qt9R  
关于使用VirtualLab进行透镜优化的更多信息参考示例BDS.0003 qBrZg  
>!.lr9(l  
|y=F ( 6Z  
(j Q6~1  
5. 结果:优化的球面透镜 `D4'`Or-U  
d'nuk#r  
X(q=,^Mp  
 由于球面像差,再次生成一个干涉图样。 >V=@[B(0  
 转换效率(68.6%)和信噪比一般。 m&c(N  
 一个优化的球面系统同样不能提供合适的传输性能。 tdK^X1  
} ZGpd9D  
C8zeqS^N  
~TIZumGB  
6. 参数:非球面透镜 RLX^'g+P  
UoT}m^ G  
6u3(G j@  
 第三,从Asphericon中选择一个非球面透镜(类型:A25-50LPX)整合到SLM系统。 [:'?}p  
 非球面透镜材料同样为N-BK7。 ExU|EN-  
 该透镜从VirtualLab的透镜库中导入。 *%+buHe  
UeeV+xU  
关于使用VirtualLab进行透镜优化的更多信息参考示例BDS.0003 pC Is+1O/  
8uW:_t]q  
()JDjzQT  
70(?X/5#  
T<GD!j(  
7. 结果:非球面透镜 nOzT Hg8  
="E V@H?U  
bd;f@)X  
 生成期望的高帽光束形状。 Mc^7FWkw  
 不仅如此,转换效率(90.8%)和信噪比都非常好。 K7Tell\`  
 非球面透镜以几乎零像差将SLM函数转换成高帽光束。 8nR,GW\  
Lwk-  
1"PE@!]  
nP5fh_/  
vH8%a8V  
8. 总结 5aQg^f%\  
基于采用傅里叶光学的SLM光束整形系统的性能研究。 S3wH M  
5nb6k,+E  
 理想光学系统采用2f系统代替具有透镜像差的真实透镜。 LRs; >O  
 分析由不同球面和非球面的性对高帽光束质量的影响。 uMZf9XUE  
pSUp"wch  
光束整形应用需要高性能和低像差的光学系统,如非球面系统。  #0H[RU?  
M lwQ_5O  
扩展阅读 ;Bi{;>3  
)5x?Qn(B  
扩展阅读 +2O_LPV$,  
 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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