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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) T/P7F\R 应用示例简述 \ U-vI:J_ 1. 系统细节 ARfRsPxr 光源 mty1p'^KQ — 高斯激光束 d=]U_+ 组件 ]> Y/r-! — 反射型空间光调制器组件及后续的2f系统 BXUF^Hj% — 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 oT|m1aGE 探测器 p'{xoV — 视觉感知的仿真 WnAd5#G — 高帽,转换效率,信噪比 - n6jG}01b 建模/设计 XDD<oo — 场追迹: $YG1z 基于不同性能傅里叶透镜的SLM光束整形系统的性能评估。 sst,dA V$ qsg>5E 2. 系统说明 g9my=gY ELh3^
4o9$bv &4$oudn 3. 建模&设计结果 \`xkp[C 396R$\q 不同真实傅里叶透镜的结果: wX'}4Z=C~ 1:= `Y@.S
$X+u={] 1;W=!Fx 4. 总结 ^i:\@VA: 基于采用傅里叶光学的SLM光束整形系统的性能研究。 r[Zq3
c!uW}U_z 理想光学系统采用2f系统代替具有透镜像差的真实透镜。 H*W):j}8 分析由不同球面和非球面的性对高帽光束质量的影响。 ?Cci:Lin c/u_KJFF-n 光束整形应用需要高性能和低像差的光学系统,如非球面系统。 /4joC9\AB hPufzhT 应用示例详细内容 8HoP(+? -'C!"\% 系统参数 |j_`z@7( XSB8z
1. 该应用实例的内容 ?G/ hJ?3 Wtv#h~jy9 Y~"9L|`f/ "~p+0Xws9 hr U :Wr 2. 仿真任务 FUaNiAr[ z*.v_Mx 在之前的案例中,采用了理想的傅里叶光学系统(2f系统)。在接下来的工作中,使用真实的透镜进行替换,该透镜存在多种光学像差。 WSI
Xj5R t^@T`2jL
3. 参数:准直输入光源 YlUpASW FpkXOj?*
DcFCKji FWTx&Ip 4. 参数:SLM透射函数 If}lJ6jZ '>^Xqn
3B,QJ& 5. 由理想系统到实际系统 J`Oy .Qu) A'DVJ9%xB 9 )Yw
: 用真实的傅里叶透镜代替理想2f系统。 ]M4NpUM 因此会产生像差,像差由所用系统的性能决定。
kQ }s/* 对于真实透镜系统的描述,需要必要的耦合参数。 [(cL/_ 实际系统可这样选择:有效焦距有2f系统相近。 4
10:%WGc 表格中的参数与之前采用的2f系统理想指标一致。 dB`b9)Tk0z
KF{a$d 1 !s28C5u
g[!Cj, Jf+7"![| 应用示例详细内容 DM2Q1Dh3 %\yK5V5 仿真&结果 "3t\em! B+D`\ Nl o 1. VirtualLab中SLM的仿真 h3h8lt_| {mYx 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)。 MxN]7 以一个真实的系统(双凸球面透镜)作为傅里叶透镜。 sfC@*Y2XT 为优化计算加入一个旋转平面 MhH);fn XZ@>]P _5h0@^m7y {U
P_i2`. 2. 参数:双凸球面透镜 >q &L/N5 v@,XinB[ XaGz].Sv 首先,使用一个具有相同曲率半径的双凸球面透镜。
`GkRmv* 由于对称形状,前后焦距一致。 Y~GUR&ww0n 参数是对应波长532nm。 V~c(]K)- 透镜材料N-BK7。 S&|VkZR) 有效焦距可通过VirtualLab中的透镜计算器进行计算。 -wIM0YJ QX/]gX
]n1D1 X)NWX9^;'
WH;xq^ GG>Y/;^ 3. 结果:双凸球面透镜 Wy,"cT *cy.*@d T`mEO\f 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。 f<=^ 4a 较低的转换效率(56.8%)和信噪比。 G,/Gq+WX 一个对称双凸系统不能提供合适的传输性能。 9rWLE6` UNY@w=]<
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[Z% l. 4. 参数:优化球面透镜 :28@J?jjO 6DO0zNTY t*rp3BIG 然后,使用一个优化后的球面透镜。 z.A4x#>- 通过优化曲率半径获得最小波像差。 =jBL'|k5 优化获得不同曲率半径,因此是一个非对称系统形状。 A<;0L . J 透镜材料同样为N-BK7。 mC"7)&,F <M`-`v6H ,iohfZz 关于使用VirtualLab进行透镜优化的更多信息参考示例BDS.0003 5A;"jp^ Z [5-!d!a|st
=yo=q)W (S 3jZ 5. 结果:优化的球面透镜 mf#fA2[ }P16Xb)p /;b.-v& 由于球面像差,再次生成一个干涉图样。 |M]sk?"^ 转换效率(68.6%)和信噪比一般。 ,$o-C&nC 一个优化的球面系统同样不能提供合适的传输性能。 S{Rh'x\B
7!mJhgGc
\S'cWB }1@n(#|c 6. 参数:非球面透镜 ~S!L!qY *(>Jd|C *j/uihY 第三,从Asphericon中选择一个非球面透镜(类型:A25-50LPX)整合到SLM系统。 ]C+eJ0"A 非球面透镜材料同样为N-BK7。 "C?:T'dW 该透镜从VirtualLab的透镜库中导入。 MyK^i2eD z{@=_5; 关于使用VirtualLab进行透镜优化的更多信息参考示例BDS.0003 d!w1t=2H ;;D%
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a =9vS{ S_`W@cp[ 7. 结果:非球面透镜 S|s3}]g9 d4[poi ~ q`h7H][(A 生成期望的高帽光束形状。 sn2r>m3 不仅如此,转换效率(90.8%)和信噪比都非常好。 }FuVY><l 非球面透镜以几乎零像差将SLM函数转换成高帽光束。 =H
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Y#GT*V :17ee 8. 总结 /IrKpmbq 基于采用傅里叶光学的SLM光束整形系统的性能研究。 #tCIuQ, x|&[hFXD 理想光学系统采用2f系统代替具有透镜像差的真实透镜。 =mDy@%yx! 分析由不同球面和非球面的性对高帽光束质量的影响。 cq-e
c7 QxP` f KC8 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。 Rc;1Sm9\ %?U"[F1
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