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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) 0b+Wc43}K  
应用示例简述 }\tdcTMgS  
1. 系统细节 1C}NQ!.  
 光源 ZZ2vvtlyG  
— 高斯激光束 _4"mAPt  
 组件 `eE&5.   
— 反射型空间光调制器组件及后续的2f系统 7X0Lq}G@  
— 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 fd +hA  
 探测器 sy:[T T!w  
— 视觉感知的仿真 PDJr<E?  
— 高帽,转换效率,信噪比 )j9SGLo  
 建模/设计 = s>T;|  
— 场追迹: t2/#&J]  
 基于不同性能傅里叶透镜的SLM光束整形系统的性能评估。 Isvx7$Vu+  
kpJ@M%46  
2. 系统说明 QS%%^+E2  
P\yDa*m  
"'c A2~  
]NUl9t*N4  
3. 建模&设计结果 5b*M*e&=C  
]RPs|R?  
不同真实傅里叶透镜的结果: 'n{Nvt.c  
tjIl-IQ  
ve MH  
$@z5kwx:P  
4. 总结 Eo{"9j\  
基于采用傅里叶光学的SLM光束整形系统的性能研究。 i!J8 d"  
rf $QxJ  
 理想光学系统采用2f系统代替具有透镜像差的真实透镜。 `z{%(_+[  
 分析由不同球面和非球面的性对高帽光束质量的影响。 AJh w  
+MR.>"  
光束整形应用需要高性能和低像差的光学系统,如非球面系统。  .u*0[N  
!TAlB kj  
应用示例详细内容 Ja,wfRq  
@G8lr  
系统参数 cJ{ Nh;"  
gRCdY8GH  
1. 该应用实例的内容 't1 ax^-g  
f$+,HB  
_7H7 dV  
< vL,*.zd  
`P@T$bC  
2. 仿真任务 6VS4y-N  
2;z b\d  
在之前的案例中,采用了理想的傅里叶光学系统(2f系统)。在接下来的工作中,使用真实的透镜进行替换,该透镜存在多种光学像差。 .n#@$ nGZ  
1Yq?X:  
3. 参数:准直输入光源 {9?JjA  
wb]%m1H`:  
BcL{se9<  
Jy)KqdkX+  
4. 参数:SLM透射函数 MLoYnR^  
igIRSN}h  
wfNk=)^$  
5. 由理想系统到实际系统 qs1 ?IYD  
GC?ON0g5s  
% 5m/  
 用真实的傅里叶透镜代替理想2f系统。 O #F   
 因此会产生像差,像差由所用系统的性能决定。 ZjgsR|i  
 对于真实透镜系统的描述,需要必要的耦合参数。 xAK6pDp  
 实际系统可这样选择:有效焦距有2f系统相近。 W ?qmp|YD  
 表格中的参数与之前采用的2f系统理想指标一致。 M^O2\G#B  
v>$'iT~l  
4[;X{ !  
=7w\ 7-.m  
/.3}aj;6  
应用示例详细内容 ?\vh9  
[NaN>BZ?  
仿真&结果 P#R R9>Q  
G!"YpYml  
1. VirtualLab中SLM的仿真 gG]Eeu+z   
Jbjmv: db  
 由于可以嵌入组件,VirtualLab可以轻松的实现反射系统(如反射镜,真实透镜等)。 Yn@lr6s  
 以一个真实的系统(双凸球面透镜)作为傅里叶透镜。 n2]/v{E;/  
 为优化计算加入一个旋转平面 6HZ`.o:f  
b:Wm8pp?  
ox(j^x]NC  
pk^K:Xs}  
2. 参数:双凸球面透镜 %5eY'  
8dO!  
YpH&<$x:  
 首先,使用一个具有相同曲率半径的双凸球面透镜。 JBi*P.79^  
 由于对称形状,前后焦距一致。 }\%Fi/6Z{  
 参数是对应波长532nm。 <R''oEf9  
 透镜材料N-BK7。 lBK}VU^  
 有效焦距可通过VirtualLab中的透镜计算器进行计算。 ;%<,IdhN  
]~aF2LJ_q  
EH256f(&  
_JHd9)[  
UJM1VAJ0  
:+qF8t[L  
3. 结果:双凸球面透镜 ;nodjbr,j  
y0#u9t"Z;  
Oy%''+g   
 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。 (BTVD,G  
 较低的转换效率(56.8%)和信噪比。 # WAZ9,t  
 一个对称双凸系统不能提供合适的传输性能。 XZ sz/#  
H,DM1Z9rz  
(#Wu# F1;  
ZZHDp&lh}  
VHCK2}ps  
4. 参数:优化球面透镜 ?AJKBW^  
2 lj'"nm  
y9x w 9l'  
 然后,使用一个优化后的球面透镜。 WU quN  
 通过优化曲率半径获得最小波像差。 d/[; `ZD+  
 优化获得不同曲率半径,因此是一个非对称系统形状。 (Tn- >).AO  
 透镜材料同样为N-BK7。 |y0(Q V  
<kGU,@6PF  
_a6[{_Pc  
关于使用VirtualLab进行透镜优化的更多信息参考示例BDS.0003 Z Uox Mm  
Hea;?4Vg  
rEB @$C^  
QR%mj*@Wle  
5. 结果:优化的球面透镜 lu<xv  
\Ta"}TF8  
NYrQ$N"  
 由于球面像差,再次生成一个干涉图样。 IF44F3(V4  
 转换效率(68.6%)和信噪比一般。 /H8g(  
 一个优化的球面系统同样不能提供合适的传输性能。 +kzo*zW$L  
f"%{%M$K  
U)E(`{p]  
sg$rzT-S4  
6. 参数:非球面透镜 7R6ry(6N  
Q36qIq_0e  
.P[ _<8  
 第三,从Asphericon中选择一个非球面透镜(类型:A25-50LPX)整合到SLM系统。 Bj1?x  
 非球面透镜材料同样为N-BK7。 ,.OERw  
 该透镜从VirtualLab的透镜库中导入。 :I+Gu*0WD  
S7/eS)SQR  
关于使用VirtualLab进行透镜优化的更多信息参考示例BDS.0003 4\Tl\SZ?  
:9QZPsL  
2E}*v5b,  
Zc W:6po>  
CF?1R  
7. 结果:非球面透镜 YVHm{A1b0  
C -\S/yd  
;c4 gv,q@  
 生成期望的高帽光束形状。 e[&L9U6GW-  
 不仅如此,转换效率(90.8%)和信噪比都非常好。 ;\14b?TUH  
 非球面透镜以几乎零像差将SLM函数转换成高帽光束。 0{,Z{&E  
L.S;J[a;  
TFkZpe;  
`f*Q$Ulqx  
Rb%8)t x  
8. 总结 r76J N  
基于采用傅里叶光学的SLM光束整形系统的性能研究。 gm igsXQ  
g*03{l#P  
 理想光学系统采用2f系统代替具有透镜像差的真实透镜。 Kx;eaz:gx  
 分析由不同球面和非球面的性对高帽光束质量的影响。 Y@N,qHtz  
A8uVK5  
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。 .QZaGw=,z  
lT&eJO~?5  
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