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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) `jE[Xt"@  
应用示例简述 ZG=]b%  
1. 系统细节 bg zd($)u  
 光源 AIHH@z   
— 高斯激光束 lO-DXbgql$  
 组件 N'2?Zb  
— 反射型空间光调制器组件及后续的2f系统 `LkrG9KV{  
— 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 | #yu  
 探测器 ]KFh 1  
— 视觉感知的仿真 CF;Gy L1M  
— 高帽,转换效率,信噪比 2|,$#V=  
 建模/设计 H:(B^uH  
— 场追迹: ;dzy 5o3  
 基于不同性能傅里叶透镜的SLM光束整形系统的性能评估。 P#A,(Bke3  
+p\E%<uQ  
2. 系统说明 mV^w|x  
j e\!0{  
\lK?f]qJq  
85E$m'0O  
3. 建模&设计结果 v^&HZk=(  
Mk*4J]PP  
不同真实傅里叶透镜的结果: +-!3ruwSn  
5Dkb/Iagi  
M ygCg(h  
)?72 +X  
4. 总结 %B@NW2ZQ[  
基于采用傅里叶光学的SLM光束整形系统的性能研究。 ROkwjw  
goR_\b SU  
 理想光学系统采用2f系统代替具有透镜像差的真实透镜。 T, #-: }  
 分析由不同球面和非球面的性对高帽光束质量的影响。 u(Mbp$R' ?  
<Y)14w%  
光束整形应用需要高性能和低像差的光学系统,如非球面系统。 ~ikp'5  
nYtkTP!J6  
应用示例详细内容 ^JY {<   
xsZN@hT  
系统参数 j([b)k=  
I!/EQO|  
1. 该应用实例的内容 KGJSGvo+y  
t]&.'n,  
Qy:yz  
~|KqG  
X0j\nXk  
2. 仿真任务 ( %7V  
rRevyTs  
在之前的案例中,采用了理想的傅里叶光学系统(2f系统)。在接下来的工作中,使用真实的透镜进行替换,该透镜存在多种光学像差。 vJ0v6\  
0j$=KA  
3. 参数:准直输入光源 :Ou~?q%X  
$@VJ@JAe  
OXLB{|hH80  
cs2-jbRn  
4. 参数:SLM透射函数 `6rLd>=R  
7O)ATb#up  
:awa  
5. 由理想系统到实际系统 TY]0aw2]|7  
yl>^QMmo  
?Z|y-4 &>  
 用真实的傅里叶透镜代替理想2f系统。 m !:F/?B  
 因此会产生像差,像差由所用系统的性能决定。 9?Bh8%$  
 对于真实透镜系统的描述,需要必要的耦合参数。 UW":&`i  
 实际系统可这样选择:有效焦距有2f系统相近。 (B` NnL$  
 表格中的参数与之前采用的2f系统理想指标一致。 NL.3qx  
7UBW3{d/u5  
l4kqz.Z-g  
@IL@|Srs8  
,GWa3.&.d  
应用示例详细内容 OC5oxL2HTe  
!o| ex+z;  
仿真&结果 kYS#P(1  
7_Vd%<:  
1. VirtualLab中SLM的仿真 j&DlI_  
v0r:qku  
 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)。 , JH*l:7  
 以一个真实的系统(双凸球面透镜)作为傅里叶透镜。 WA}'[h   
 为优化计算加入一个旋转平面 tln}jpCw  
^Ip\`2^u  
bIT[\Q  
k&yBB%g  
2. 参数:双凸球面透镜 djf8FNnn  
Wr Wz+5M8  
h9S f  
 首先,使用一个具有相同曲率半径的双凸球面透镜。 pz2E+o  
 由于对称形状,前后焦距一致。 s,-<P1}/  
 参数是对应波长532nm。 K{y`Sb~k  
 透镜材料N-BK7。 :SFf}  
 有效焦距可通过VirtualLab中的透镜计算器进行计算。 1 =?pL$+G  
~i-n_7+  
rDaiA x&  
W*H%\Y:N  
937<:zo:  
`iuQ.I  
3. 结果:双凸球面透镜 (N}\Wft%  
El`G<esX  
+SV!QMIg  
 生成的礼帽光束是一个干涉图案的叠加,干涉图案的出现时由于像差造成的。 a&)$s;  
 较低的转换效率(56.8%)和信噪比。 CNiJuj`  
 一个对称双凸系统不能提供合适的传输性能。 x=JZ"|TE  
Md:*[]<~  
L#vk77  
L-W*h  
#SLi v  
4. 参数:优化球面透镜 8QFRX'i  
oz'jt} ?  
%|}7YH41  
 然后,使用一个优化后的球面透镜。 sN[q. M?  
 通过优化曲率半径获得最小波像差。 "=f,4Zbj  
 优化获得不同曲率半径,因此是一个非对称系统形状。 ORo +]9)Yv  
 透镜材料同样为N-BK7。 +DT tKj  
Sr10ot&ox  
t I +]x]m+  
关于使用VirtualLab进行透镜优化的更多信息参考示例BDS.0003 G* mLb1  
0/+TQD!L  
.@(MNq{"6  
IOUzj{G#  
5. 结果:优化的球面透镜 >48)@sS  
"^pF2JI  
+Y~,1ai 5^  
 由于球面像差,再次生成一个干涉图样。 9&c *%mm  
 转换效率(68.6%)和信噪比一般。 imS&N.*3m  
 一个优化的球面系统同样不能提供合适的传输性能。 ]=^NTm,  
Rm.9`<Y  
4pu>f.  
vP<8 ,XG  
6. 参数:非球面透镜 ~o ;*{ Q  
l&Fx< W  
e3&.RrA  
 第三,从Asphericon中选择一个非球面透镜(类型:A25-50LPX)整合到SLM系统。 $/i;UUd  
 非球面透镜材料同样为N-BK7。 ~f2-%~  
 该透镜从VirtualLab的透镜库中导入。 vw q Y;7  
6v -2(Y  
关于使用VirtualLab进行透镜优化的更多信息参考示例BDS.0003 vn5]+-I  
LTY(6we-  
?6^KY+ 5`C  
NE$=R"<Gv  
Yv;18j*<  
7. 结果:非球面透镜 c;7ekj  
W^nG\"T^  
Y1F P |  
 生成期望的高帽光束形状。 8J7<7Sx  
 不仅如此,转换效率(90.8%)和信噪比都非常好。 m>?{flO  
 非球面透镜以几乎零像差将SLM函数转换成高帽光束。 c/}bx52>u  
qxwD4L`S  
b!|c:mE9|  
r`'n3#O*  
i%_nH"h  
8. 总结 2}R)0][W  
基于采用傅里叶光学的SLM光束整形系统的性能研究。 &@D,|kHk  
n|iO)L\9aB  
 理想光学系统采用2f系统代替具有透镜像差的真实透镜。 [^-DFq5@  
 分析由不同球面和非球面的性对高帽光束质量的影响。 ddjaM/.E  
q:v&wb%  
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。 )![? JXf  
0~XZ  
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