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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) aLyhxmn ^)  
应用示例简述 F%ylR^H>  
1. 系统细节 y1jGf83  
 光源 :b3l J-dB  
— 高斯激光束 1rvf\[  
 组件 51FK~ 5  
— 反射型空间光调制器组件及后续的2f系统 QVZ6;/  
— 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 VEdnP+D  
 探测器 "< hx  
— 视觉感知的仿真 ?#{2?%_  
— 高帽,转换效率,信噪比 T\b";+!W  
 建模/设计 4- ?`#  
— 场追迹: ( _F  
 基于不同性能傅里叶透镜的SLM光束整形系统的性能评估。 d8y =.  
:R_#'i  
2. 系统说明 Vl QwVe  
@gVyLefS6g  
\"sSS.'  
q.hc%s2?  
3. 建模&设计结果 H* JC`:  
S|5lx7  
不同真实傅里叶透镜的结果: 7<C~D,x6  
Lq8Z!AIw>  
u Z39Vx  
S5[RSAbf*t  
4. 总结 KA*l6`(  
基于采用傅里叶光学的SLM光束整形系统的性能研究。 Gv2./<{#  
(P52KD[A[  
 理想光学系统采用2f系统代替具有透镜像差的真实透镜。 FOnA;5Aa  
 分析由不同球面和非球面的性对高帽光束质量的影响。 a^)4q\E  
s)'_{ A"h  
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。 -L'`d  
)GT?Wd  
应用示例详细内容 r1H['{$  
;g)Fhdy!  
系统参数 %K f . F  
ah$7 Oudj  
1. 该应用实例的内容 +Gwe%p Q  
nJ0eZBgB]  
$(mdz)Cfy  
>b"z`{tE  
R (Pa Q  
2. 仿真任务 DP'Dg /D  
JX,#W!d  
在之前的案例中,采用了理想的傅里叶光学系统(2f系统)。在接下来的工作中,使用真实的透镜进行替换,该透镜存在多种光学像差。 ~^ 5n$jq  
z?> y  
3. 参数:准直输入光源 $Aoqtz d\  
WHj4#v(  
0-; P&m!!  
s{EX ;   
4. 参数:SLM透射函数  #=~1hk  
58ZiCvqv  
TdOWdPvYj  
5. 由理想系统到实际系统 d`][1rZk  
vrO$8* sy  
Bst>9V&R  
 用真实的傅里叶透镜代替理想2f系统。 c]v3dHE_h  
 因此会产生像差,像差由所用系统的性能决定。 A VG`r2T  
 对于真实透镜系统的描述,需要必要的耦合参数。 &)}:Y!qiu  
 实际系统可这样选择:有效焦距有2f系统相近。 _*B~ESC0  
 表格中的参数与之前采用的2f系统理想指标一致。 r Q@o  
(GOrfr  
+=04X F:  
ymVd94L  
nVA'O  
应用示例详细内容 \ #c+vfq  
w^6N :]d  
仿真&结果 ){|Lh(  
#$rT 4N c;  
1. VirtualLab中SLM的仿真 `V2j[Fz  
T@.m^|~  
 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)。 V~"d`j  
 以一个真实的系统(双凸球面透镜)作为傅里叶透镜。 R6o<p<fTh  
 为优化计算加入一个旋转平面 )KQv4\0y<  
>w#3fTJ  
3Ty{8oUs^  
tpzdYokh >  
2. 参数:双凸球面透镜 ;4#8#;  
NJ!#0[@C  
[!efQap  
 首先,使用一个具有相同曲率半径的双凸球面透镜。 BQ)43Rr>  
 由于对称形状,前后焦距一致。 w/D m  
 参数是对应波长532nm。 lXy@Cf  
 透镜材料N-BK7。 rX d2[pp  
 有效焦距可通过VirtualLab中的透镜计算器进行计算。 ^`5Yxpz  
=C2C~Xd  
R*#Q=_  
7%}}m&A7h  
t[ocp;Q  
5Cka."bQ  
3. 结果:双凸球面透镜 1h0ohW  
pg`;)@  
yC$7XSr=  
 生成的礼帽光束是一个干涉图案的叠加,干涉图案的出现时由于像差造成的。 Q*{ 2  
 较低的转换效率(56.8%)和信噪比。 lhODNWi  
 一个对称双凸系统不能提供合适的传输性能。 Z6ex<[`I  
%K,,Sl_  
p{PYUW"?^  
)BrqE uX@"  
L%Hm# eFx  
4. 参数:优化球面透镜 &y+*3,!n8  
5-po>1g'  
@= 9y5r  
 然后,使用一个优化后的球面透镜。 BJr Nbo;T  
 通过优化曲率半径获得最小波像差。 {XW>:EU'N  
 优化获得不同曲率半径,因此是一个非对称系统形状。 bx6}zkf&  
 透镜材料同样为N-BK7。 jd'R2e  
WF0>R^SpZ  
U2u>A r  
关于使用VirtualLab进行透镜优化的更多信息参考示例BDS.0003 .H.v c_/  
m <ruFxY  
7[ji,.7  
\H12~=p`B  
5. 结果:优化的球面透镜 rnaDo\5  
O, 6!`\ND  
4w[ta?&6B  
 由于球面像差,再次生成一个干涉图样。 Z%Kj^ M  
 转换效率(68.6%)和信噪比一般。 |g+5rVbd  
 一个优化的球面系统同样不能提供合适的传输性能。 @h3)! #\ N  
vBXr[XoC  
_s,svQ8#  
Inoou 'jX  
6. 参数:非球面透镜 yh<aFYdk  
/HD2F_XA  
Rgu^> ~   
 第三,从Asphericon中选择一个非球面透镜(类型:A25-50LPX)整合到SLM系统。 = 0Sa  
 非球面透镜材料同样为N-BK7。 @]4s&;  
 该透镜从VirtualLab的透镜库中导入。 xn[di-L F  
9$i`B>C~  
关于使用VirtualLab进行透镜优化的更多信息参考示例BDS.0003 A/aQpEb%  
0<k!F3=  
ks4 ,2f,2  
#YdU,y=B  
58,mu#yq6  
7. 结果:非球面透镜 MG>;|*$%  
&rKhB-18)  
IgJC>;]u  
 生成期望的高帽光束形状。 Bw[VK7  
 不仅如此,转换效率(90.8%)和信噪比都非常好。 +=4b5*+qG  
 非球面透镜以几乎零像差将SLM函数转换成高帽光束。 3.Kdz}  
RPwSo.c4  
iL<O|'be  
L4%LE/t|e  
o~p^`5#  
8. 总结 i9tM]/SP  
基于采用傅里叶光学的SLM光束整形系统的性能研究。 !hUyX}{`j  
^<-SW]x  
 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-0Y~T  
 分析由不同球面和非球面的性对高帽光束质量的影响。 ;{RQ+ZX'[  
)&K%Me  
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。 |Sm/Uq(c  
KW\`&ki  
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