| 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) {1V~`1(w 应用示例简述 _"B5S?
1. 系统细节 G-]ndrTn 光源 |%R}!O<.c — 高斯激光束 B6iH[dTy_ 组件 BV X6 — 反射型空间光调制器组件及后续的2f系统 gzthM8A — 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 ;V~[kF=t0 探测器 4~3 N;]X — 视觉感知的仿真 Mg0[PbS — 高帽,转换效率,信噪比 c} GH|i 建模/设计 y pv~F — 场追迹: Z!P7mH\c} 基于不同性能傅里叶透镜的SLM光束整形系统的性能评估。 2R2ws.} emo@&6* 2. 系统说明 !A
)2<<4 `)5E_E3
7Rf${Wv0 ^b]h4z$ 3. 建模&设计结果 c-L1 Bkw 6;g"`l51 不同真实傅里叶透镜的结果: V(|@6ww B'OUT2cgB
l.c*,9
)B86 4. 总结 m?]XNgT 基于采用傅里叶光学的SLM光束整形系统的性能研究。 =1noT)gCR .mzy?!w0q 理想光学系统采用2f系统代替具有透镜像差的真实透镜。 JgJ4RmH- 分析由不同球面和非球面的性对高帽光束质量的影响。 O9#8%p%
) xt7ZrT 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。 dC$z q~q `;yfSoY 应用示例详细内容 <
`r+ZyM [%M=nJ{8 系统参数 N,9W18
@ r%*,pN7O 1. 该应用实例的内容 @7Oqp- X!,2/WT $[L~X
M gJE m 18ApHp 2. 仿真任务 rz%8Vigb B8){ 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。 .tv'` K}e%E&|> 3. 参数:准直输入光源 fk5xIW uIOnP
i^9 ,. $<1 P;7JK=~k 4. 参数:SLM透射函数 ]W^F!p~eC m5c?A+@fZ
z>rl7&[@ 5. 由理想系统到实际系统 hXBAs*4DV8 W rB:)Q(8= V2As 5 用真实的傅里叶透镜代替理想2f系统。 I!FIV^}Z( 因此会产生像差,像差由所用系统的性能决定。 eD4D<\* 对于真实透镜系统的描述,需要必要的耦合参数。 AgEX,SPP 实际系统可这样选择:有效焦距有2f系统相近。 0!<qfT
a 表格中的参数与之前采用的2f系统理想指标一致。 )k)HQcfjD
pZo:\n5o 3q'["SS
>|{n";n& 1:!_AU? 应用示例详细内容 ~m:oJ+:O =lB+GS% 仿真&结果 -|0nZ vO>Fj 1. VirtualLab中SLM的仿真 S$~T8_m^U - BQoNEh 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)。 `fTH"l1zn 以一个真实的系统(双凸球面透镜)作为傅里叶透镜。 _yH{LUIj 为优化计算加入一个旋转平面 ]Sj<1tx7f %.k~L
?4k/V6n@y WP*xu-(: 2. 参数:双凸球面透镜 %rE:5) _C`&(?} >A5*=@7bY? 首先,使用一个具有相同曲率半径的双凸球面透镜。 I+08tXO 由于对称形状,前后焦距一致。 ( *~ '#k 参数是对应波长532nm。 'e&L53n 透镜材料N-BK7。 Y-yozt 有效焦距可通过VirtualLab中的透镜计算器进行计算。 F9ytU> zh m*bTELb
(G1KMy dC'8orFG+
4S%s=vw JM&`&fsOC{ 3. 结果:双凸球面透镜 wh Hp}r \#50;
8VJ 0tz7^:|D 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。 ={'3j 较低的转换效率(56.8%)和信噪比。 + d?p? v 一个对称双凸系统不能提供合适的传输性能。 u-s*3Lg& /penB[1i
'6g;UOx^= $jkzm8{W
u~O9"-m !V 4. 参数:优化球面透镜 WswM5RN 2ezk<R5q+ B4
k5IS 然后,使用一个优化后的球面透镜。 g5&ZXA 通过优化曲率半径获得最小波像差。 v[Mh[CyB 优化获得不同曲率半径,因此是一个非对称系统形状。 ahh&h1q7| 透镜材料同样为N-BK7。 oV/:T\Qn= ;B^ 9sr eoj(zY3 关于使用VirtualLab进行透镜优化的更多信息参考示例BDS.0003 q1^bH6*fl tZXq<k9
YD9|2S!G *P01 yW0 5. 结果:优化的球面透镜 "g5<j p "cZ ){w 9kzJ5} 由于球面像差,再次生成一个干涉图样。 G1
K@Ir< 转换效率(68.6%)和信噪比一般。 g+j\wvx0 一个优化的球面系统同样不能提供合适的传输性能。 =L\&}kzB
XQ'$J_hC
i}L*PCP {^@vCBE+ 6. 参数:非球面透镜 Leu6kPk Hg~8Td** &q7}HO/ @ 第三,从Asphericon中选择一个非球面透镜(类型:A25-50LPX)整合到SLM系统。 @?n~v^ 非球面透镜材料同样为N-BK7。 l NLa:j 该透镜从VirtualLab的透镜库中导入。 2!)|B
;y <YM!K8hu$ 关于使用VirtualLab进行透镜优化的更多信息参考示例BDS.0003 Y1wH_!%b |jI|},I )%JjV(:
Q<Q?#v7NX 'WNq/z"X 7. 结果:非球面透镜 \zJb}NbnT dDbH+kqO *DgRF/S 生成期望的高帽光束形状。 3o2x&v 不仅如此,转换效率(90.8%)和信噪比都非常好。 r,<p#4(>_ 非球面透镜以几乎零像差将SLM函数转换成高帽光束。 I]z4}#+cX );/p[Fd2]
:-Wh'H(
en"\2+{Cg kr\#CW0? 8. 总结 ok1w4#%, 基于采用傅里叶光学的SLM光束整形系统的性能研究。 ,`ba?O?*G 3>v-,S+ 理想光学系统采用2f系统代替具有透镜像差的真实透镜。 *`40B6dEr 分析由不同球面和非球面的性对高帽光束质量的影响。
6`@6k2] mKLWz1GZ 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。 rMoz+{1A @x^/X8c(p
|
|