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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) jn<?,UABD  
应用示例简述 +A| Bc~2!  
1. 系统细节 x4MmBVqp  
 光源 4t, 2H"M  
— 高斯激光束 a:BW*Hy{\  
 组件 Z`Y&cKsn  
— 反射型空间光调制器组件及后续的2f系统 RM;a]g*  
— 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 Rx-\B$G  
 探测器 e^y9Kmd  
— 视觉感知的仿真 n1sYD6u<&  
— 高帽,转换效率,信噪比 %HUex 6!  
 建模/设计 ingG  
— 场追迹: [wGj?M}  
 基于不同性能傅里叶透镜的SLM光束整形系统的性能评估。 $}9jv3>)  
Aa ~W,  
2. 系统说明 YX$(Sc3.6  
Gv-VDRS  
xl&@g)Jj  
O^L]2BVC  
3. 建模&设计结果 1djZ5`+  
qSY\a\.<  
不同真实傅里叶透镜的结果: D=e*rrL7a  
e?>  
(GJtTp~2C4  
}Fe6L;^;  
4. 总结 F&d!fEHU  
基于采用傅里叶光学的SLM光束整形系统的性能研究。 w!F>fcm  
=:H-9  
 理想光学系统采用2f系统代替具有透镜像差的真实透镜。 PLCm\Oh$l  
 分析由不同球面和非球面的性对高帽光束质量的影响。 8 v/H;65  
B)0/kY7c  
光束整形应用需要高性能和低像差的光学系统,如非球面系统。 TRhMxH  
;uBGB h<  
应用示例详细内容 (i~UH04r>s  
Z)@vJZ*7(  
系统参数  6}"%>9  
I dK*IA4  
1. 该应用实例的内容 'OY4Q 'Z  
y;b#qUd5a  
hb`9Vn\-E  
|E8sw a  
[\8rh^LFi  
2. 仿真任务 dbf<k%i6  
]s\r3I]  
在之前的案例中,采用了理想的傅里叶光学系统(2f系统)。在接下来的工作中,使用真实的透镜进行替换,该透镜存在多种光学像差。 B/a gW  
x3+ -wv  
3. 参数:准直输入光源 (TZK~+]@sb  
R{g= N%O  
Mu3G/|t(  
4.O)/0sU  
4. 参数:SLM透射函数 )N.3Q1g-  
s)-An( Uw  
"wcaJ;Os  
5. 由理想系统到实际系统 f_c\uN@f  
U0&myj 8L  
]IuZT  
 用真实的傅里叶透镜代替理想2f系统。 lp`j3)  
 因此会产生像差,像差由所用系统的性能决定。 "laf:Ty1  
 对于真实透镜系统的描述,需要必要的耦合参数。 "Bd-h|J  
 实际系统可这样选择:有效焦距有2f系统相近。 6 H|SiO9  
 表格中的参数与之前采用的2f系统理想指标一致。 "f91YX_)  
/~,*DH$)  
Cl0kR3Y  
wd`p>  
UC`h o%OBF  
应用示例详细内容 \K$\-]N+  
|8 ` }8vo)  
仿真&结果 f^pBXz9&=  
k4{!h?h  
1. VirtualLab中SLM的仿真 xlv(PVdn  
hz/mNDE]  
 由于可以嵌入组件,VirtualLab可以轻松的实现反射系统(如反射镜,真实透镜等)。 c=v016r\  
 以一个真实的系统(双凸球面透镜)作为傅里叶透镜。 |f_'(-v`E  
 为优化计算加入一个旋转平面 z^9oaoTl  
B^2r4 9vC  
Snkb^Kt  
xp|1yud  
2. 参数:双凸球面透镜 )Jt. Z^J<  
A@?0(  
3@~a)E}T  
 首先,使用一个具有相同曲率半径的双凸球面透镜。 AXbb-GK  
 由于对称形状,前后焦距一致。 [RBSUOF  
 参数是对应波长532nm。 pA8bFtt  
 透镜材料N-BK7。 ?`+VWa[,e  
 有效焦距可通过VirtualLab中的透镜计算器进行计算。 -6)nQNj|  
%n$f#Ml_r  
uH\EV`@'  
[8'?G5/n  
wR_mJMk_  
,7V?K j  
3. 结果:双凸球面透镜 ';R]`vWFe  
b ri[&=  
Zj[m  
 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。 0MRWx%CR  
 较低的转换效率(56.8%)和信噪比。 >/-H!jUF]  
 一个对称双凸系统不能提供合适的传输性能。 ;!f='QuA  
4q .;\n  
JV_`E_!  
0(i3RPIj\  
db 99S   
4. 参数:优化球面透镜 A.b^?k%I  
!SuflGx,q  
k[*9b:~  
 然后,使用一个优化后的球面透镜。 dOv\]  
 通过优化曲率半径获得最小波像差。 zU1D@  
 优化获得不同曲率半径,因此是一个非对称系统形状。 (rFkXK4^J  
 透镜材料同样为N-BK7。 J* !_O#  
/T6bc^nOW  
H!Gw@u]E  
关于使用VirtualLab进行透镜优化的更多信息参考示例BDS.0003 lL zR5445)  
+E. D:  
=mLp g4  
8(`e\)%l0  
5. 结果:优化的球面透镜 >r`O@`^U  
UG\2wH_  
zWo  
 由于球面像差,再次生成一个干涉图样。 <,$*(dX)(  
 转换效率(68.6%)和信噪比一般。 QyCrz{/  
 一个优化的球面系统同样不能提供合适的传输性能。 l^I? @{W  
NK|U:p2H  
|6^a[x3/U  
_wXT9`|3  
6. 参数:非球面透镜 6n/=n%US  
RF*>U a  
~ 6=6YP  
 第三,从Asphericon中选择一个非球面透镜(类型:A25-50LPX)整合到SLM系统。 8(j]=n6 r  
 非球面透镜材料同样为N-BK7。 Foq3==*p  
 该透镜从VirtualLab的透镜库中导入。 ;G`]`=s#Lq  
R:n|1]*f3X  
关于使用VirtualLab进行透镜优化的更多信息参考示例BDS.0003 yW?-Z[  
z:S:[X 0  
iZk4KX  
hqeknTGsIn  
i;pg9Vw  
7. 结果:非球面透镜 F4~ OsgZ'N  
Pz*BuL <  
Yt*NIwWr  
 生成期望的高帽光束形状。  MMk9rBf  
 不仅如此,转换效率(90.8%)和信噪比都非常好。 V=fu[#<@Ig  
 非球面透镜以几乎零像差将SLM函数转换成高帽光束。 1<~n2}   
y~*B%KnEQy  
] K&ca  
xY)eU;*  
?1g`'q@T%  
8. 总结 *CGHp8  
基于采用傅里叶光学的SLM光束整形系统的性能研究。 '`k  
*0oa2fz%  
 理想光学系统采用2f系统代替具有透镜像差的真实透镜。 V|A.M-XLv4  
 分析由不同球面和非球面的性对高帽光束质量的影响。 1/\Xngd  
~*1Z1aZ  
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。 Q0`@=5?-  
el<Gd.p.d  
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