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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) aLyhxmn ^) 应用示例简述 F%ylR^H> 1. 系统细节 y 1jGf83 光源 :b3lJ-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 VlQwVe @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>
uZ39Vx 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$8* sy Bst>9V&R 用真实的傅里叶透镜代替理想2f系统。 c]v3dHE_h 因此会产生像差,像差由所用系统的性能决定。 A VG`r2T 对于真实透镜系统的描述,需要必要的耦合参数。 &)}:Y!qiu 实际系统可这样选择:有效焦距有2f系统相近。 _*B~ESC0 表格中的参数与之前采用的2f系统理想指标一致。 rQ@o
(GOrfr +=04X F:
ymVd94L nVA'O 应用示例详细内容 \#c+vfq w^6N
:]d 仿真&结果 ){|Lh( #$rT 4Nc; 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/Dm 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$7XSr= 生成的礼帽光束是一个干涉图案的叠加,干涉图案的出现时由于像差造成的。 Q*{
2 较低的转换效率(56.8%)和信噪比。 lhODNWi 一个对称双凸系统不能提供合适的传输性能。 Z6ex<[`I %K,,Sl_
p{PYUW"?^ )BrqE uX@"
L%Hm#eFx 4. 参数:优化球面透镜 &y+*3,!n8 5-po>1g' @= 9y5r 然后,使用一个优化后的球面透镜。 BJrNbo;T 通过优化曲率半径获得最小波像差。 {XW>:EU'N 优化获得不同曲率半径,因此是一个非对称系统形状。 bx6}zkf& 透镜材料同样为N-BK7。 jd'R2e WF0>R^SpZ U2u>A
r 关于使用VirtualLab进行透镜优化的更多信息参考示例BDS.0003 .H.v c_/ m<ruFxY
7[ji,.7 \H12~=p`B 5. 结果:优化的球面透镜 rnaDo\5 O,6!`\N D 4w[ta?&6B 由于球面像差,再次生成一个干涉图样。 Z%Kj^
M 转换效率(68.6%)和信噪比一般。 |g+5rVbd 一个优化的球面系统同样不能提供合适的传输性能。 @h3)!#\N
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_s,svQ8# Inoou'jX 6. 参数:非球面透镜 yh<aFYdk /HD2F_XA Rgu^>
~ 第三,从Asphericon中选择一个非球面透镜(类型:A25-50LPX)整合到SLM系统。 =0Sa 非球面透镜材料同样为N-BK7。 @]4 s&;
该透镜从VirtualLab的透镜库中导入。 xn[di-LF 9$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[V K7 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
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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
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