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infotek 2023-03-29 08:44

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) 1yK=Yf%B  
应用示例简述 rCH? R   
1. 系统细节 'uBagd>*  
 光源 &YpWfY&V  
— 高斯激光束 WHkrd8  
 组件 C@F3iwTtp  
— 反射型空间光调制器组件及后续的2f系统 c}u`L6!I3  
— 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 =@\Li)Y  
 探测器 hLo'q^mGr  
— 视觉感知的仿真 <jz\U7TBf  
— 高帽,转换效率,信噪比 >Y)FoHa+/  
 建模/设计 {Gi:W/jJ  
— 场追迹: 8GKqPS+  
 基于不同性能傅里叶透镜的SLM光束整形系统的性能评估。 .dw;b~p  
sry`EkS  
2. 系统说明 hsJS(qEh.'  
8|2I/#F}]  
#Zq[.9!q{  
n&fV^ x  
3. 建模&设计结果 j0(+Kq:J  
|+h8g@;Z  
不同真实傅里叶透镜的结果: N*{>8iFo4  
U#gv ~)\k  
/4{.J=R}  
au?5^u\  
4. 总结 Y(97},  
基于采用傅里叶光学的SLM光束整形系统的性能研究。 {)y8Y9G  
];U}'&  
 理想光学系统采用2f系统代替具有透镜像差的真实透镜。 iosL&*'8  
 分析由不同球面和非球面的性对高帽光束质量的影响。 .NX>d@ Kc  
OE8H |?%  
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。 N1l&$#Fr!s  
/OsTZ"*.2/  
应用示例详细内容 I]jK]]@  
 gU%R9  
系统参数 y0b FzR9  
U66}nN9  
1. 该应用实例的内容 i9B1/?^W&  
MU#$tXmnC  
'i7!"Y6>  
R)u ${  
EwuBL6kN  
2. 仿真任务 V+MhS3VD  
O~u@J'4  
在之前的案例中,采用了理想的傅里叶光学系统(2f系统)。在接下来的工作中,使用真实的透镜进行替换,该透镜存在多种光学像差。 I/Q5Y-atg  
RXWS,rF  
3. 参数:准直输入光源 m L,El2  
2I qvd  
.=% ,DT"  
h_?#.z0ih;  
4. 参数:SLM透射函数 }29Cm$p  
99mo]1_  
otSF8[  
5. 由理想系统到实际系统 0ofl,mXW  
2Hj;o  
t1%<l  
 用真实的傅里叶透镜代替理想2f系统。 > qDHb'  
 因此会产生像差,像差由所用系统的性能决定。 -7\6j#;l  
 对于真实透镜系统的描述,需要必要的耦合参数。 _3{,nhkf:!  
 实际系统可这样选择:有效焦距有2f系统相近。 )9mUE*[  
 表格中的参数与之前采用的2f系统理想指标一致。 AfOq?V  
O,A}p:Pgs  
[ Cu3D  
|&xjuBC  
1WbawiG}  
应用示例详细内容 K-f\nr  
jy2@t*  
仿真&结果 {V*OYYI`R  
ukH?O)0O  
1. VirtualLab中SLM的仿真 r1!]<=&\  
#&jr9RB  
 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)。 M_monj}Z  
 以一个真实的系统(双凸球面透镜)作为傅里叶透镜。 9e xHR&>{  
 为优化计算加入一个旋转平面 kn1+lF@  
h1uD>heGl  
^FZ7)T  
A1u|L^  
2. 参数:双凸球面透镜 D_MNF =7  
OJH:k~]0!  
<(<19t5.  
 首先,使用一个具有相同曲率半径的双凸球面透镜。 {x8UL7{  
 由于对称形状,前后焦距一致。 fpK`  
 参数是对应波长532nm。 +iL,8eW  
 透镜材料N-BK7。 T1}9^3T?{  
 有效焦距可通过VirtualLab中的透镜计算器进行计算。 S3(2.c~  
!1M=9 ~$!  
WP-'gC6K=  
}:5>1FfX=  
>=Z@)PAe  
gUq)M  
3. 结果:双凸球面透镜 LN?b6s75U  
?fXlrJ  
V^^nJs tV  
 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。 LpJ_HU7@lk  
 较低的转换效率(56.8%)和信噪比。 Mi5"XQ>/  
 一个对称双凸系统不能提供合适的传输性能。 h c9? z}  
P!JRIw  
i%R2#F7I  
BkTGH.4G%  
bC mhlSNi  
4. 参数:优化球面透镜 D(]])4  
\I4*|6kA  
8'kA",P  
 然后,使用一个优化后的球面透镜。 3C8W]yw/s  
 通过优化曲率半径获得最小波像差。 L,F )l2  
 优化获得不同曲率半径,因此是一个非对称系统形状。 "w\Iz]  
 透镜材料同样为N-BK7。 {=NHidi~  
[-bT_X  
)n[ oP%  
关于使用VirtualLab进行透镜优化的更多信息参考示例BDS.0003 $ZPiM  
M!s@w%0?'  
Odo"S;)  
F;IG@ &  
5. 结果:优化的球面透镜 zJfoU*G/B  
]bq<vI%  
Q(}TN,N  
 由于球面像差,再次生成一个干涉图样。 #6tb{ws3  
 转换效率(68.6%)和信噪比一般。 `aS9 o]t  
 一个优化的球面系统同样不能提供合适的传输性能。 FH'jP`  
.+H8c.  
QrP$5H{[E  
gJVakR&  
6. 参数:非球面透镜 \kpk-[W*x{  
eqSCNYN  
I54O9Aoy  
 第三,从Asphericon中选择一个非球面透镜(类型:A25-50LPX)整合到SLM系统。 .~4>5W"u  
 非球面透镜材料同样为N-BK7。 .bOueB-  
 该透镜从VirtualLab的透镜库中导入。 #_+T@|r  
R0y@#}JH  
关于使用VirtualLab进行透镜优化的更多信息参考示例BDS.0003 :zC'jceO  
sg(L`P  
Qhnz7/a9  
-ANp88a  
gev7eGH<  
7. 结果:非球面透镜 b&g9A{t  
cz/mUU  
E5lC'@Dcz  
 生成期望的高帽光束形状。 V 'Gi2gNaP  
 不仅如此,转换效率(90.8%)和信噪比都非常好。 *HmL8c  
 非球面透镜以几乎零像差将SLM函数转换成高帽光束。 [FKmZzEy  
?S8cl7;+  
Y"mD)\Bw?  
hnM|=[wM  
rG"}CX`]:  
8. 总结 B{W2D  
基于采用傅里叶光学的SLM光束整形系统的性能研究。 G:.Nq,513  
v&U'%1|  
 理想光学系统采用2f系统代替具有透镜像差的真实透镜。 S\Qh#y FT  
 分析由不同球面和非球面的性对高帽光束质量的影响。 ,z)7rU`  
181-m7W  
光束整形应用需要高性能和低像差的光学系统,如非球面系统。 Nh41o0  
Kbc-$ oneR  
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