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基于SLM光束整形系统中光学系统像差的研究
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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)
o-_a0j
应用示例简述
HYS7=[hv6
1. 系统细节
;a"Ukh
光源
\9DTf:!4Z
— 高斯激光束
\T?O.
组件
"]<Ut{Xb
— 反射型空间光调制器组件及后续的2f系统
F(9T;F
— 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
+]X^bB[
探测器
t$J-6dW
— 视觉感知的仿真
K""04Ew*pV
— 高帽,转换效率,信噪比
"rtmDNpL
建模/设计
~JJv 2
— 场追迹:
:Pv{E
基于不同性能傅里叶透镜的SLM光束整形系统的性能评估。
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p|%)uA3'/
2. 系统说明
'4iu0ie>D
|NqQKot1
G(>a LF
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3. 建模&设计结果
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不同真实傅里叶透镜的结果:
[(hENX}o:
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R=l/EK
@({65 gJ*
4. 总结
chy7hPxC;
基于采用傅里叶光学的SLM光束整形系统的性能研究。
DIY WFVh
Oo E@30+
理想光学系统采用2f系统代替具有透镜像差的真实透镜。
hn-S$3')`
分析由不同球面和非球面的性对高帽光束质量的影响。
H:`r!5&Qb5
Q["}U7j
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。
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L(L;z'3y
应用示例详细内容
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系统参数
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rfk';ph
1. 该应用实例的内容
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x|Dj
&wJ"9pQ~6E
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2. 仿真任务
F~m tE8B:
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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。
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3. 参数:准直输入光源
1.+MX(w
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4. 参数:SLM透射函数
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5. 由理想系统到实际系统
+f+\uObi:
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用真实的傅里叶透镜代替理想2f系统。
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因此会产生像差,像差由所用系统的性能决定。
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对于真实透镜系统的描述,需要必要的耦合参数。
)UWE.oBI
实际系统可这样选择:有效焦距有2f系统相近。
#CM2FN:W
表格中的参数与之前采用的2f系统理想指标一致。
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wsM5TB
应用示例详细内容
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仿真&结果
)=~1m85+5B
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1. VirtualLab中SLM的仿真
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srUpG&Bcx
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)。
&DgIykqN
以一个真实的系统(双凸球面透镜)作为傅里叶透镜。
k)4
为优化计算加入一个旋转平面
.Emw;+>
zp d4uto5
% nJ'r?+h
D9JT)a
2. 参数:双凸球面透镜
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Rf7py )
Z[|(}9v?~
首先,使用一个具有相同曲率半径的双凸球面透镜。
B6,"S5@
由于对称形状,前后焦距一致。
`6UW?1_Z5
参数是对应波长532nm。
aVd{XVE
透镜材料N-BK7。
2OEOb,`
有效焦距可通过VirtualLab中的透镜计算器进行计算。
R7+k=DI
--y.q~d
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an.)2*u
3. 结果:双凸球面透镜
x2;92I{5C,
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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。
'R= r9_%
较低的转换效率(56.8%)和信噪比。
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一个对称双凸系统不能提供合适的传输性能。
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xj(&EGY:
A-uEZj_RD=
+\SbrB P
Z{&PKS
4. 参数:优化球面透镜
(Zx;GS
6dV92:
gZ:)l@ Wu
然后,使用一个优化后的球面透镜。
cvi+AZ=
通过优化曲率半径获得最小波像差。
anHP5gD
优化获得不同曲率半径,因此是一个非对称系统形状。
pz~AsF
透镜材料同样为N-BK7。
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9w (QM-u
关于使用VirtualLab进行透镜优化的更多信息参考示例BDS.0003
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{ 6*h';~
-fn["R]
5. 结果:优化的球面透镜
H;%a1
xqX~nV#TB
%.[t(F
由于球面像差,再次生成一个干涉图样。
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转换效率(68.6%)和信噪比一般。
>cQ*qXI0
一个优化的球面系统同样不能提供合适的传输性能。
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E: L =>}
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6. 参数:非球面透镜
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第三,从Asphericon中选择一个非球面透镜(类型:A25-50LPX)整合到SLM系统。
i` n,{{x&4
非球面透镜材料同样为N-BK7。
77.5 _
该透镜从VirtualLab的透镜库中导入。
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8it|yK.G@&
关于使用VirtualLab进行透镜优化的更多信息参考示例BDS.0003
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7. 结果:非球面透镜
8!'#B^
x?VX,9;j
#92:h6
生成期望的高帽光束形状。
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不仅如此,转换效率(90.8%)和信噪比都非常好。
fYl$$.
非球面透镜以几乎零像差将SLM函数转换成高帽光束。
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1.]#FJe
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8. 总结
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基于采用傅里叶光学的SLM光束整形系统的性能研究。
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AM#VRRTU
理想光学系统采用2f系统代替具有透镜像差的真实透镜。
&NL=Bd
分析由不同球面和非球面的性对高帽光束质量的影响。
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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。
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