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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)
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}/1/5L — 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_Ff 0 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;SFf
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 :?zOL w?( 1. 该应用实例的内容 nX~sVG{Q BX?Si1c
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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&^f Iz <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。 3AWg 43L7 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!) 'wDNP_ 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 $E +as(m 2. 参数:双凸球面透镜 *?cE]U6; Fq:BRgCE @xR=bWY 首先,使用一个具有相同曲率半径的双凸球面透镜。 M,zUg_ @ 由于对称形状,前后焦距一致。 b8(94t|;U 参数是对应波长532nm。 W2s6!_AN 透镜材料N-BK7。 SD |5v* 有效焦距可通过VirtualLab中的透镜计算器进行计算。 K.B!-< THC34u]
U2seD5I }<m9w\pA
UH2fP G J#"@~Q+a`@ 3. 结果:双凸球面透镜 z^bv)u O1Vs! s:CsUl | 生成的礼帽光束是一个干涉图案的叠加,干涉图案的出现时由于像差造成的。 (V5_q,2 较低的转换效率(56.8%)和信噪比。 h{#Hwp 一个对称双凸系统不能提供合适的传输性能。 <;G.(CK@n I'm.+(1m,
*>I4X= bkTk:-L5:
iLD}>= 4. 参数:优化球面透镜 Xgou7x< \b6H4aQii k"7l\;N 然后,使用一个优化后的球面透镜。 A&XI1. j6 通过优化曲率半径获得最小波像差。 ^z>3+oi 优化获得不同曲率半径,因此是一个非对称系统形状。 jInI% 透镜材料同样为N-BK7。 ,t2M ur ~qekM>z 0ZcvpR?G 关于使用VirtualLab进行透镜优化的更多信息参考示例BDS.0003 1ayL*tr 2[zFKK
Xy0*1$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 {XR3L'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
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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
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