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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) T`DlOi]Z_  
应用示例简述 ^[NmNi*  
1. 系统细节 Xg#([}b  
 光源 ,<WykeC  
— 高斯激光束 !7kOw65+0  
 组件 WD1$"}R  
— 反射型空间光调制器组件及后续的2f系统 vPq\reKe  
— 不同的傅里叶透镜设计(球面,非球面) 具有不同的性能和像差 /9# jv]C:  
 探测器 G7{:d  
— 视觉感知的仿真 `^h##WaXap  
— 高帽,转换效率,信噪比 Z- Ae'ym  
 建模/设计 jJnBwHp  
— 场追迹: i-W2!;G  
 基于不同性能傅里叶透镜的SLM光束整形系统的性能评估。 {v'Fg  
'V{k$}P2  
2. 系统说明 Hx0,kOh)  
F!t13%yeu?  
^0~1/ PhOw  
srA~gzF  
3. 建模&设计结果 5gEWLLDp  
?m^7O_1  
不同真实傅里叶透镜的结果: |*a>6y  
k/Ro74f=  
*9&YkVw~  
Q1B! W  
4. 总结 FaM~ 56Pa  
基于采用傅里叶光学的SLM光束整形系统的性能研究。 'gH#\he[Dh  
?P]md9$(+e  
 理想光学系统采用2f系统代替具有透镜像差的真实透镜。 kniMXeiu  
 分析由不同球面和非球面的性对高帽光束质量的影响。 wfzb:Aig`  
,DZLEsFM  
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。 6K0*?j{;"  
^;_b!7*  
应用示例详细内容 u^p[zepW\  
C5 !n {  
系统参数 bV,R*C  
V(0[QA  
1. 该应用实例的内容 FX 3[U+  
K`<P^XJr  
[J 3;U6  
*?'T8yf^  
\H(,'w7H  
2. 仿真任务 ~h.B\Sc]Q  
_ji%BwJ  
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。 5gEK$7Vp  
>o7k%T|l$  
3. 参数:准直输入光源 pn|{P<b\  
&YMj\KmlSg  
jd*H$BU^  
eu;^h3u;b  
4. 参数:SLM透射函数 K-5)Y+| >  
JN!YRcj  
bcNYoZ8`  
5. 由理想系统到实际系统 Q0-~&e_'  
zYsGI<4  
>MH@FnUL  
 用真实的傅里叶透镜代替理想2f系统。 kA0 ^~  
 因此会产生像差,像差由所用系统的性能决定。 )-oNy-YL  
 对于真实透镜系统的描述,需要必要的耦合参数。 x.RZ!V-  
 实际系统可这样选择:有效焦距有2f系统相近。 yvvR%]!.  
 表格中的参数与之前采用的2f系统理想指标一致。 /-lmfpT  
&I=q%  
N~(}?'y9S  
UHWun I S  
7;{F"/A  
应用示例详细内容 tA.C"  
#'P&L>6 ;  
仿真&结果 _6( =0::x  
 O(!'V~3  
1. VirtualLab中SLM的仿真 XRkqMq%  
!;-x]_  
 由于可以嵌入组件,VirtualLab可以轻松的实现反射系统(如反射镜,真实透镜等)。 u9Ro=#xt  
 以一个真实的系统(双凸球面透镜)作为傅里叶透镜。 2~ a4ib  
 为优化计算加入一个旋转平面 JI(|sAH  
[cq>QMW  
C{-pVuhK+  
c 9@*  
2. 参数:双凸球面透镜 :&MiO3#+  
_U %B1s3y  
2+HiaYDZ  
 首先,使用一个具有相同曲率半径的双凸球面透镜。 QB3AL; 7  
 由于对称形状,前后焦距一致。 dhbJ1/z^  
 参数是对应波长532nm。 y5I7pbe  
 透镜材料N-BK7。 _"=~aMXC.)  
 有效焦距可通过VirtualLab中的透镜计算器进行计算。 R.@GLx_zpQ  
_4+1c5Q!  
[B Al  
`XQ5>c  
_19k@a  
(,>`\\  
3. 结果:双凸球面透镜 ^]HwStn&=  
r\zK>GVm_  
(@zn[ Nq  
 生成的礼帽光束是一个干涉图案的叠加,干涉图案的出现时由于像差造成的。 Z:}^fZP  
 较低的转换效率(56.8%)和信噪比。  2B#WWb  
 一个对称双凸系统不能提供合适的传输性能。 2B# \683  
4'M#m|V  
HhO$`YZ%>  
[0 $Y@ek[  
w[XW>4x K  
4. 参数:优化球面透镜 KE_Ze\ P  
Ua4} dW[w  
-{?Rq'H  
 然后,使用一个优化后的球面透镜。 |kn}iA@72p  
 通过优化曲率半径获得最小波像差。 Uvp?HZ\Z  
 优化获得不同曲率半径,因此是一个非对称系统形状。 <mxUgU  
 透镜材料同样为N-BK7。 ?~$y3<[  
<]<50  
pP .   
关于使用VirtualLab进行透镜优化的更多信息参考示例BDS.0003 *+G K ?Ga  
S9.jc@#.`  
uQDu<@5^[  
"H({kmR  
5. 结果:优化的球面透镜 |laq y`D  
WrV|<%EQh  
JO$0Z  
 由于球面像差,再次生成一个干涉图样。 0 [s1!Cm!i  
 转换效率(68.6%)和信噪比一般。 |D\ ukml  
 一个优化的球面系统同样不能提供合适的传输性能。 '{|87kI  
?h5Y^}8Qg  
`bi5#xR  
]b[ 3 th*  
6. 参数:非球面透镜 @{bf]Oc  
E^  rN)  
W uQdz&s>  
 第三,从Asphericon中选择一个非球面透镜(类型:A25-50LPX)整合到SLM系统。 _*+M'3&=  
 非球面透镜材料同样为N-BK7。 Y{jhT^tKK  
 该透镜从VirtualLab的透镜库中导入。 NIgt"o[I  
[=iq4F'7  
关于使用VirtualLab进行透镜优化的更多信息参考示例BDS.0003 V/03m3!q  
U_:/>8})d  
</fzBaTo  
7':|f"  
zpY8w#b  
7. 结果:非球面透镜 H;v*/~zl  
% $J^dF_0  
g ,.iM8  
 生成期望的高帽光束形状。 jWm<!< ~  
 不仅如此,转换效率(90.8%)和信噪比都非常好。 p4/D%*G^`  
 非球面透镜以几乎零像差将SLM函数转换成高帽光束。 ]WS 7l@  
my Po&"_ x  
D;Z\GnD  
5!wa\)wY  
H6L`239u  
8. 总结 uG/Zpi  
基于采用傅里叶光学的SLM光束整形系统的性能研究。 7,:QFV  
>OQ<wO6  
 理想光学系统采用2f系统代替具有透镜像差的真实透镜。 VH8,!#Q;  
 分析由不同球面和非球面的性对高帽光束质量的影响。 |'Jz(dv[  
|kjk{  
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。 w*aKb  
Y M5;mPR  
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