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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。 cl:YN]BK  
p|%)uA3'/  
2. 系统说明 '4iu0ie>D  
|NqQKot1  
G(>a LF  
;FU d.vg{  
3. 建模&设计结果 Nf1l{N  
-9mh|&z`  
不同真实傅里叶透镜的结果: [(hENX}o :  
wC19  
R= l/EK  
@({65gJ*  
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  
OoE@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$3')`  
 分析由不同球面和非球面的性对高帽光束质量的影响。 H:`r!5&Qb5  
Q["}U7j  
光束整形应用需要高性能和低像差的光学系统,如非球面系统。 ^t"\PpmK<d  
L(L;z'3y  
应用示例详细内容 +J2=\YO  
kciH  
系统参数 {pqm&PB04  
rfk';ph  
1. 该应用实例的内容 Lt)t}0  
Z1&8 U=pax  
x|Dj   
&wJ"9pQ~6E  
E4P P& '  
2. 仿真任务 F~m tE8B:  
+XsY*$O  
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。 vR-/c  
$ysC)5q.  
3. 参数:准直输入光源 1.+MX(w  
qVf~\H@  
GB0] |z5  
 h /on  
4. 参数:SLM透射函数 n[<Vj1n  
| .PLfc;  
W6Hiqu+  
5. 由理想系统到实际系统 +f+\uObi:  
[hs{{II  
:g Ze>  
 用真实的傅里叶透镜代替理想2f系统。 >LjvMj ]  
 因此会产生像差,像差由所用系统的性能决定。 _r&#Snp  
 对于真实透镜系统的描述,需要必要的耦合参数。 )UWE.o BI  
 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。 )J 0'We  
;yH/GN#O  
DJeG  
EPyFM_k  
wsM5T B  
应用示例详细内容 vHWw*gg(/E  
IKpNc+;p  
仿真&结果 )=~1m85+5B  
|g@1qXO3  
1. VirtualLab中SLM的仿真 =_,w<  
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 o#G7gzw)  
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。 2OEO b,`  
 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  
o <sX6a9e  
lv,<[Hw1  
&AC-?R|Dp  
an.)2*u  
3. 结果:双凸球面透镜 x2;92I{5C,  
`XQM)A  
C%l~qf1n  
 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。 pS9CtQqvgy  
 一个对称双凸系统不能提供合适的传输性能。 B2VUH..am  
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。 |>Kf_b Y#  
&!a[rvtZ+  
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 :43K)O"  
\%f4)Qb  
{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。 $D1Pk  
 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。 dyD =R  
E:L =>}  
-(@dMY  
/\(0@To  
6. 参数:非球面透镜 Q];+?Pu.  
aa8WRf  
=&< s*-l[  
 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。 +UB+. 5P  
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 qJKD| =_  
r. =_=V/t  
Cir==7A0  
Atzp\oO  
s+$l.aIO!  
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。 J#!:Z8b  
 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。 z ~T[%RjO  
1.]#FJe  
S2@[F\|r  
Zm4IN3FGLv  
bo4 :|Z  
8. 总结 OXK?R\ E+  
基于采用傅里叶光学的SLM光束整形系统的性能研究。 n'U*8ID  
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。 Ot`jjZ&  
VX2 KE@  
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。 u yzc"d i  
Ky[/7S5E  
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