首页 -> 登录 -> 注册 -> 回复主题 -> 发表主题
光行天下 -> 讯技光电&黉论教育 -> 基于SLM光束整形系统中光学系统像差的研究 [点此返回论坛查看本帖完整版本] [打印本页]

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) b(F`$N@7C  
应用示例简述 S45jY=)z  
1. 系统细节 0&|-wduR=  
 光源 ~drNlt9jf  
— 高斯激光束 "=)`*"rr  
 组件 r0,}f\  
— 反射型空间光调制器组件及后续的2f系统 a7ty&[\  
— 不同的傅里叶透镜设计(球面,非球面) 具有不同的性能和像差 {$JIR}4S  
 探测器 H}/1/5 L  
— 视觉感知的仿真 A.Njn(z?Lz  
— 高帽,转换效率,信噪比 CS  
 建模/设计 +a{>jzR  
— 场追迹: ^[6AOz+L  
 基于不同性能傅里叶透镜的SLM光束整形系统的性能评估。 x[E`2_Ff0  
TqC"lO>:Q  
2. 系统说明 E^G=  
Zv_<*uzKZ  
u=5^xpI<D  
ftbu:RtK^^  
3. 建模&设计结果 & |r)pl0$  
Mh\c+1MFs  
不同真实傅里叶透镜的结果: B7 T+a  
E;SF f  
Ogb !YF#e  
!Wk "a7  
4. 总结 wiZK-#\x  
基于采用傅里叶光学的SLM光束整形系统的性能研究。 :v+ 39  
W/+0gh7`,(  
 理想光学系统采用2f系统代替具有透镜像差的真实透镜。 FD8Hx\oF  
 分析由不同球面和非球面的性对高帽光束质量的影响。 y_w4ei  
'k hJZ:  
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。 8V@3T/}  
7_LE2jpC,5  
应用示例详细内容 b=sc2 )3?  
z\a#"2(G.  
系统参数 gs'( px  
:?zOLw?(  
1. 该应用实例的内容 nX~sVG{Q  
BX?Si1c  
!.!Ervi!N  
@jfd.? RK!  
9 HuE'(wQ  
2. 仿真任务 h c "n?  
)7f:hg  
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。 k&^fIz  
<7qM;) g  
3. 参数:准直输入光源 W,vb7v'  
sXAXHZ{  
Oo,<zS=ICk  
i;cqK&P;]  
4. 参数:SLM透射函数 Vki3D'.7N  
Gg_i:4F  
'_2~8w  
5. 由理想系统到实际系统 ;Q ]bV52  
?>e-6*.  
%@LVoP!@!  
 用真实的傅里叶透镜代替理想2f系统。 4:7z9h]  
 因此会产生像差,像差由所用系统的性能决定。 3]T2Zp&;  
 对于真实透镜系统的描述,需要必要的耦合参数。 3AWg43L7  
 实际系统可这样选择:有效焦距有2f系统相近。 S%'t )tt,  
 表格中的参数与之前采用的2f系统理想指标一致。 y'{0|Xj  
V7.EDE2A3  
cxVnlgq1  
jGId)f!)  
'w DNP_  
应用示例详细内容 v~j21`  
i-$]Tg  
仿真&结果 dQt]r  
wj5{f5 RWV  
1. VirtualLab中SLM的仿真 !-[e$?-  
 \:Q)Ef  
 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)。 ,?728pfw  
 以一个真实的系统(双凸球面透镜)作为傅里叶透镜。 hH>t  
 为优化计算加入一个旋转平面 \ qKh9  
kd2+k4@#  
b:oB $E  
+as(m  
2. 参数:双凸球面透镜 *?cE]U6;  
Fq:BRgCE  
@xR=bWY  
 首先,使用一个具有相同曲率半径的双凸球面透镜。 M,zUg_ @  
 由于对称形状,前后焦距一致。 b8(94t|;U  
 参数是对应波长532nm。 W2s6!_AN  
 透镜材料N-BK7。 SD |5v*  
 有效焦距可通过VirtualLab中的透镜计算器进行计算。 K.B!-<  
THC34u]  
U2seD5I  
}<m9w\pA  
UH2fP G  
J#"@~Q+a`@  
3. 结果:双凸球面透镜 z^bv)u  
O1V s!  
s:CsUl|  
 生成的礼帽光束是一个干涉图案的叠加,干涉图案的出现时由于像差造成的。 (V 5_q,2  
 较低的转换效率(56.8%)和信噪比。 h{#Hwp  
 一个对称双凸系统不能提供合适的传输性能。 <;G.(CK@n  
I'm.+(1m,  
*>I4X=  
bkTk:-L5:  
iLD}>=  
4. 参数:优化球面透镜 Xgou7x<  
\b6H4aQii  
k "7l\;N  
 然后,使用一个优化后的球面透镜。 A&XI1. j6  
 通过优化曲率半径获得最小波像差。 ^z>3+oi  
 优化获得不同曲率半径,因此是一个非对称系统形状。 jInI%  
 透镜材料同样为N-BK7。 ,t2Mur  
~qekM>z  
0ZcvpR?G  
关于使用VirtualLab进行透镜优化的更多信息参考示例BDS.0003 1ayL*tr  
2[zFKK  
Xy0*1$IS]  
p,0J $L  
5. 结果:优化的球面透镜 cgY + xd@  
AUBZ7*VO  
EbXWCD  
 由于球面像差,再次生成一个干涉图样。 H}vq2|MN  
 转换效率(68.6%)和信噪比一般。 7XrXx:*a5  
 一个优化的球面系统同样不能提供合适的传输性能。 u4hC/!  
VEFUj&t;xW  
l1 Nr5PT  
f_'#wc6  
6. 参数:非球面透镜 .d/e?H:  
3M~*4  
+9yV'd>U  
 第三,从Asphericon中选择一个非球面透镜(类型:A25-50LPX)整合到SLM系统。 NFsj ~6F#  
 非球面透镜材料同样为N-BK7。 Y~,ZBl,  
 该透镜从VirtualLab的透镜库中导入。 [ 'aSPA  
LlbRr.wL  
关于使用VirtualLab进行透镜优化的更多信息参考示例BDS.0003 bMU0h,|]  
nymro[@O~  
cug=k  
f~a]og5|G  
8p"R4  
7. 结果:非球面透镜 {XR 3L'X  
!I)wI~XF)5  
%OT} r  
 生成期望的高帽光束形状。 N./l\NtZ  
 不仅如此,转换效率(90.8%)和信噪比都非常好。 | 6/ # H*  
 非球面透镜以几乎零像差将SLM函数转换成高帽光束。 85gdmla@9  
2d:IYCl4q  
m6wrG`-di  
e:`d)GE  
$e#V^dph  
8. 总结 7:Cq[u fl  
基于采用傅里叶光学的SLM光束整形系统的性能研究。 LKX; ^  
Yl\p*j"Fid  
 理想光学系统采用2f系统代替具有透镜像差的真实透镜。 ^p7g[E&  
 分析由不同球面和非球面的性对高帽光束质量的影响。 VelR8tjP  
SyL:=NZ  
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。 ;;f&aujSHD  
dAba'|Y  
查看本帖完整版本: [-- 基于SLM光束整形系统中光学系统像差的研究 --] [-- top --]

Copyright © 2005-2026 光行天下 蜀ICP备06003254号-1 网站统计