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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) X5U#^^O$E%  
应用示例简述 g{ ()   
1. 系统细节 9-:\ NH^;  
 光源 xhcFZTj/(  
— 高斯激光束 <|-da&7  
 组件 Q Ev7k  
— 反射型空间光调制器组件及后续的2f系统 a+mrsyM  
— 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 jD}G9=[$1  
 探测器 *Aqd["q  
— 视觉感知的仿真 KC+jHk  
— 高帽,转换效率,信噪比 I9  (6  
 建模/设计 +H{TV#+r  
— 场追迹: 4og/y0n,l"  
 基于不同性能傅里叶透镜的SLM光束整形系统的性能评估。 ohU}ST:9  
s5s'[<  
2. 系统说明 jw5ldC>U  
XoNBq9Iu  
gOy;6\/  
Oa.84a  
3. 建模&设计结果 OsT|MX  
ldFR%v> 9  
不同真实傅里叶透镜的结果: }INj~d<:  
S( ^HIJK  
/7N&4FrG  
rdH3!  
4. 总结 AZ.$g?3w  
基于采用傅里叶光学的SLM光束整形系统的性能研究。 /hN;\Z[@  
fI v?HD:j  
 理想光学系统采用2f系统代替具有透镜像差的真实透镜。 WQ+ xS!ba  
 分析由不同球面和非球面的性对高帽光束质量的影响。 c/DK31K  
emSky-{$u  
光束整形应用需要高性能和低像差的光学系统,如非球面系统。 ;\g0* b(  
C4aAPkcp2$  
应用示例详细内容 zJ6""38Pr  
vnN 0o5  
系统参数 g@2KnzD  
S4U}u l  
1. 该应用实例的内容 m'zve%G  
uG$*DeZti  
^c<8|lK L@  
i!{A7mo  
h+R26lI1x  
2. 仿真任务 )+Y"4?z~  
72CHyl`|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。 1}_4C0h\'  
[ $5u:*  
3. 参数:准直输入光源 xtBu]I)%  
B*(BsXQLY  
b:5-0uxjs  
A$M8w9  
4. 参数:SLM透射函数 9=q&SG  
>4#: qIU  
jF-:e;-  
5. 由理想系统到实际系统 ]Twyj  
XV}}A ^  
oJZxRm[g$t  
 用真实的傅里叶透镜代替理想2f系统。 9W0*|!tQ,+  
 因此会产生像差,像差由所用系统的性能决定。 C*}PL  
 对于真实透镜系统的描述,需要必要的耦合参数。 IH&0>a  
 实际系统可这样选择:有效焦距有2f系统相近。 PJ)l{c  
 表格中的参数与之前采用的2f系统理想指标一致。 ~N%+ZXh&E  
-{}h6r  
O{EPq' x  
x6)qs-  
?7]G )8G6  
应用示例详细内容 .{t*v6(TP  
tI@aRF=p]2  
仿真&结果 1eywnOjrj  
1>uAVPa  
1. VirtualLab中SLM的仿真 #mU<]O  
Z($i+L%.  
 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)。 =;4K5l{c  
 以一个真实的系统(双凸球面透镜)作为傅里叶透镜。 Wco2i m  
 为优化计算加入一个旋转平面 b}DC|?~M  
:%z#s  
; Xf1BG r  
dl"=ZI '^  
2. 参数:双凸球面透镜 ttdY]+Fj  
{i+ o'Lw  
!u'xdV+bf  
 首先,使用一个具有相同曲率半径的双凸球面透镜。 rFGPS%STS  
 由于对称形状,前后焦距一致。 q1q 9W@H  
 参数是对应波长532nm。 ]ag{sU@#  
 透镜材料N-BK7。 ZH|q#< {l  
 有效焦距可通过VirtualLab中的透镜计算器进行计算。 o5j6(`#;  
",&QO 7_  
U3C"o|   
X 0iy  
_|4R^*/ 4  
"P0!cY8r  
3. 结果:双凸球面透镜 >|c?ZqW  
Ka6u*:/  
$#-rOi /  
 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。 ImG8v[Q E  
 较低的转换效率(56.8%)和信噪比。 4D2U,Ds  
 一个对称双凸系统不能提供合适的传输性能。 *RxJ8.G  
~&<t++ g  
PJ; WNo8  
[|ZFei)r  
`kJ)E;v;3  
4. 参数:优化球面透镜 ?_FL 'G  
_7\`xU  
$cK}Tl q  
 然后,使用一个优化后的球面透镜。 @I-,5F|r  
 通过优化曲率半径获得最小波像差。 0VcHz$ 6  
 优化获得不同曲率半径,因此是一个非对称系统形状。 'iF%mnJ  
 透镜材料同样为N-BK7。 Pc*lHoVL  
a7c`[   
i%!<6K6UT  
关于使用VirtualLab进行透镜优化的更多信息参考示例BDS.0003 =3c?W&:  
~Ni  
'5 Yzo^R;  
-N% V5 TN  
5. 结果:优化的球面透镜 u.|%@  
NuPlrCy;  
+Eh.PWEe  
 由于球面像差,再次生成一个干涉图样。 nKzm.D gt_  
 转换效率(68.6%)和信噪比一般。 41Z@_J|&  
 一个优化的球面系统同样不能提供合适的传输性能。 =]]1x_GB  
4VZI]3K,  
r@}`Sw]@  
>vp4R`  
6. 参数:非球面透镜 WM`3QJb  
zwZvKV/g  
#%Bt!#  
 第三,从Asphericon中选择一个非球面透镜(类型:A25-50LPX)整合到SLM系统。 }< H>9iJ:  
 非球面透镜材料同样为N-BK7。 P4q5#r  
 该透镜从VirtualLab的透镜库中导入。 A[uE#T ^  
)-_^vB  
关于使用VirtualLab进行透镜优化的更多信息参考示例BDS.0003 #<< el;n  
p~@,zetS  
O_8 SlW0e  
F$)l8}  
nf^?X`g  
7. 结果:非球面透镜 pe vXixl  
TdgK.g 4  
]CF-#q}'  
 生成期望的高帽光束形状。 I4G0 !"T+  
 不仅如此,转换效率(90.8%)和信噪比都非常好。 'KA$^  
 非球面透镜以几乎零像差将SLM函数转换成高帽光束。 jcJ 4?  
s-#EV  
e?.j8 Q ~  
>2znn&g Z  
R|8vdZ%@  
8. 总结 ,)Q-o2(C  
基于采用傅里叶光学的SLM光束整形系统的性能研究。 ekvs3a^  
uVUU1@  
 理想光学系统采用2f系统代替具有透镜像差的真实透镜。 wHbkF#[:i  
 分析由不同球面和非球面的性对高帽光束质量的影响。 a~7D4G  
kScZ P8yw  
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。 c'i5,\ #X  
RFL * qd4  
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