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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) B&}lYo  
应用示例简述 RI BB*  
1. 系统细节 NSQ)lSW,;  
 光源 ;9qwB  
— 高斯激光束 +\J+?jOC4S  
 组件 dCzS f4:  
— 反射型空间光调制器组件及后续的2f系统 u2*."W\  
— 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 1119YeL  
 探测器 Vb?_RE_H  
— 视觉感知的仿真 OO;I^`Yn  
— 高帽,转换效率,信噪比 p&HkR^.S  
 建模/设计 :BblH0'  
— 场追迹: mHNqzdaa  
 基于不同性能傅里叶透镜的SLM光束整形系统的性能评估。 =BzBM`-o  
/1r {z1pv\  
2. 系统说明 UiZ1$d*  
"rw'mogRL  
)(yKm/5 0  
!KHbsOT?9  
3. 建模&设计结果 epP_~TU  
' &Nv|v\V  
不同真实傅里叶透镜的结果: T=fVD8  
CDDEWVd  
0:eK}tC  
(KR.dxzjf  
4. 总结 RG- ,<G`  
基于采用傅里叶光学的SLM光束整形系统的性能研究。 '@#l/9  
dz?Ey~;M  
 理想光学系统采用2f系统代替具有透镜像差的真实透镜。 5_SxX@fW %  
 分析由不同球面和非球面的性对高帽光束质量的影响。 ]kH8T'  
[O6JVXO>  
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。 p0HcuB)Y  
D*8oFJub  
应用示例详细内容 G)%r|meKGB  
$oZV 54  
系统参数 Tg v]30F)  
x%RE3J-  
1. 该应用实例的内容 6!RK Zj)  
;zi4W1  
Y+3r{OI  
i\\,Z L  
&-|(q!jm  
2. 仿真任务 ae] hCWK  
aMyf|l.  
在之前的案例中,采用了理想的傅里叶光学系统(2f系统)。在接下来的工作中,使用真实的透镜进行替换,该透镜存在多种光学像差。 , ins/-3  
s?&UFyYb,  
3. 参数:准直输入光源 |exjrsmM*  
Il!#]  
5Veybchy "  
e'dZ2;X$zo  
4. 参数:SLM透射函数 <Kq!)) J'  
 !:|D[1m  
mQ:5(]v  
5. 由理想系统到实际系统 y?V#LW[^E  
Tc;j)_C)  
QBTjiaYGa'  
 用真实的傅里叶透镜代替理想2f系统。 C-VkXk  
 因此会产生像差,像差由所用系统的性能决定。 `wLMJ,@f.  
 对于真实透镜系统的描述,需要必要的耦合参数。 efm#:>H  
 实际系统可这样选择:有效焦距有2f系统相近。 +p &$`(  
 表格中的参数与之前采用的2f系统理想指标一致。 S d]`)  
}I#,o!)Vd  
=%d0MZD  
19^B610  
I)f54AX  
应用示例详细内容 >^d+;~Q;  
= p$:vW  
仿真&结果 gz`P~7-w:  
'M3V#5l)@|  
1. VirtualLab中SLM的仿真 BxGz4  
i>AKXJ+  
 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)。 wfBf&Z0{  
 以一个真实的系统(双凸球面透镜)作为傅里叶透镜。 7f q\ H{  
 为优化计算加入一个旋转平面 tfq; KR  
PH]ui=  
F$H^W@<w  
8J+:5b_?  
2. 参数:双凸球面透镜 *qL"&h5W  
aZYs?b>Gm  
l|~SVk|  
 首先,使用一个具有相同曲率半径的双凸球面透镜。 |PW.CV0,  
 由于对称形状,前后焦距一致。 OwG:+T_  
 参数是对应波长532nm。 oA $]%  
 透镜材料N-BK7。 N^By#Z  
 有效焦距可通过VirtualLab中的透镜计算器进行计算。 >tVD[wVF0  
N+0`Jm  
Ke,$3Yx  
GbbD)  
9N{"ob Z  
_;`g*Kx  
3. 结果:双凸球面透镜 .eM A*C~n  
 Q~AK0W  
99..]  
 生成的礼帽光束是一个干涉图案的叠加,干涉图案的出现时由于像差造成的。 %^66(n)  
 较低的转换效率(56.8%)和信噪比。 mRC6m K>  
 一个对称双凸系统不能提供合适的传输性能。 9x[|75}l  
5nJmabw3  
+UC-  
!JVpR]lWS  
vd!|k5t[d  
4. 参数:优化球面透镜 @mrGG F  
i2+vUl|;Z  
4+_r0  
 然后,使用一个优化后的球面透镜。 8t Ef>  
 通过优化曲率半径获得最小波像差。 ]R  s  
 优化获得不同曲率半径,因此是一个非对称系统形状。 0'.7dzz  
 透镜材料同样为N-BK7。 / qo`vk A  
2zN%Z!a#J  
tcU4$%H/  
关于使用VirtualLab进行透镜优化的更多信息参考示例BDS.0003 !^<%RT9@|  
"<I*ViZ  
#-Nc1+gu   
CNF3".a  
5. 结果:优化的球面透镜 gw);b)&mx  
b(.,Ex]  
~g[<A?0=y  
 由于球面像差,再次生成一个干涉图样。 b".e6zev  
 转换效率(68.6%)和信噪比一般。 X[ up$<  
 一个优化的球面系统同样不能提供合适的传输性能。 ykbTWp$Y4Z  
fA>FU/r  
wth*H$iF  
FlQ(iv)P  
6. 参数:非球面透镜 SH${\BKup  
D,J yb0BW  
@$(@64r  
 第三,从Asphericon中选择一个非球面透镜(类型:A25-50LPX)整合到SLM系统。 nofK(0TF  
 非球面透镜材料同样为N-BK7。 K<Qy1y~[  
 该透镜从VirtualLab的透镜库中导入。 ?h4Rh0rkX  
8f0Ytfhw  
关于使用VirtualLab进行透镜优化的更多信息参考示例BDS.0003 G*lkVQ6?  
?yqTLj  
#b?)fqRJL  
9!06R-h  
7v^V]&&s  
7. 结果:非球面透镜 }yW*vy6`  
p:n.:GZ=y  
8hx 3pvmk  
 生成期望的高帽光束形状。 %+,7=Wt-  
 不仅如此,转换效率(90.8%)和信噪比都非常好。 Y +9OP  
 非球面透镜以几乎零像差将SLM函数转换成高帽光束。 dW8M^A&  
+`)4jx)r/  
)Cm7v@B   
 H*]B7?S  
NlnmeTLO5  
8. 总结 oTqv$IzqP  
基于采用傅里叶光学的SLM光束整形系统的性能研究。 ') -Rv]xe  
~Uz1()ftz  
 理想光学系统采用2f系统代替具有透镜像差的真实透镜。 .}.63T$h9  
 分析由不同球面和非球面的性对高帽光束质量的影响。 ^cy.iolt  
w0FkKJV  
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。 _(Qec?[^Ps  
Px<*n '~}  
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