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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) '{QbjG%<P  
应用示例简述 X_Is#&6;  
1. 系统细节 `Q<hL{AH  
 光源 Dsw(ti`@  
— 高斯激光束 UMpC2)5  
 组件 XWo:~\  
— 反射型空间光调制器组件及后续的2f系统 |0ACapp!  
— 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 H5S>|"`e`e  
 探测器 M['8zN  
— 视觉感知的仿真 epJVs0W  
— 高帽,转换效率,信噪比 =S4_^UY;  
 建模/设计 lJpD>\$}@R  
— 场追迹: VzA~w` $d  
 基于不同性能傅里叶透镜的SLM光束整形系统的性能评估。 8TD:~ee  
F +D2 xN@  
2. 系统说明 `LVItP(GUM  
D!Owm&We  
79n,bb5  
DhG2!'N  
3. 建模&设计结果 y;keOI!  
E[/<AY^@!z  
不同真实傅里叶透镜的结果: ,6~c0]/  
.wtb7U;7  
7C9qkQ Jqn  
D*|h c  
4. 总结 e57}.pF^  
基于采用傅里叶光学的SLM光束整形系统的性能研究。 *Tl"~)'t~  
Z=|:D,&  
 理想光学系统采用2f系统代替具有透镜像差的真实透镜。 l"*qj#FD  
 分析由不同球面和非球面的性对高帽光束质量的影响。 )Uw QsP  
.!\y<9  
光束整形应用需要高性能和低像差的光学系统,如非球面系统。 B%6>2S=E  
o )GNV  
应用示例详细内容 wz+  
HB\<nK  
系统参数 ,v4Z[ (  
282 m^ 2  
1. 该应用实例的内容 q@~N?$>  
!sfOde)$  
Mc>]ZAzr  
^6Q(he  
h$)!eSu  
2. 仿真任务 KRd.Ubs -  
QKL5! L9`  
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。 \S[:  
O(!J^J3_z  
3. 参数:准直输入光源 @ eqVu g  
=O?<WJoK  
9`f]Rf"  
bU/5ug.  
4. 参数:SLM透射函数 +_|M*%  
IVzJ|  
L7el5Q!Y=  
5. 由理想系统到实际系统 l}j5EWe  
wA|m/SZx  
H[U$4 %t  
 用真实的傅里叶透镜代替理想2f系统。 n7i;^=9 mM  
 因此会产生像差,像差由所用系统的性能决定。 ^&am]W;T  
 对于真实透镜系统的描述,需要必要的耦合参数。 Z Mids"Xdf  
 实际系统可这样选择:有效焦距有2f系统相近。 )?^0<l#s  
 表格中的参数与之前采用的2f系统理想指标一致。 iK#5HW{  
Ytmt+9  
5rRYv~+  
|k$[+53A  
fLA!oeq{&}  
应用示例详细内容 jY-{hW+r  
,Bk mf|  
仿真&结果 F-k3'eyY  
Li(}_  
1. VirtualLab中SLM的仿真 &s->,-,  
p 2It/O  
 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)。 F<Js"z+  
 以一个真实的系统(双凸球面透镜)作为傅里叶透镜。 y2gI]A  
 为优化计算加入一个旋转平面 Z@>hN%{d+g  
V%g$LrLVe  
!FX0Nx=oi  
d@#!,P5 `  
2. 参数:双凸球面透镜 (zIP@ H  
cq>{  
|'9%vtbM  
 首先,使用一个具有相同曲率半径的双凸球面透镜。 w{f!t8C*s  
 由于对称形状,前后焦距一致。 ;XNe:g.CR  
 参数是对应波长532nm。 2>p K  
 透镜材料N-BK7。 i 2hP4<;h  
 有效焦距可通过VirtualLab中的透镜计算器进行计算。 4G"T{A`O  
89*CoQ  
wkOo8@J\  
8u Tq0d6(  
srXGe`VL  
ZgQ4~s  
3. 结果:双凸球面透镜 Q*&>Ui[&  
 }&BE*U8_  
VC5LxA0{  
 生成的礼帽光束是一个干涉图案的叠加,干涉图案的出现时由于像差造成的。 +dq&9N/  
 较低的转换效率(56.8%)和信噪比。 q4'szDYO2  
 一个对称双凸系统不能提供合适的传输性能。 -CtLL _I  
6My=GByC  
9\ZlRYnc=  
o%XAw   
nd*9vxM  
4. 参数:优化球面透镜 {G&*\5W  
?$i`K|  
Cj"+` C)l  
 然后,使用一个优化后的球面透镜。 W+36"?*k3  
 通过优化曲率半径获得最小波像差。 Nd'+s>d0  
 优化获得不同曲率半径,因此是一个非对称系统形状。 <^q4^Q[  
 透镜材料同样为N-BK7。 S L<P`H|  
Wew'bj  
7ZarXv z  
关于使用VirtualLab进行透镜优化的更多信息参考示例BDS.0003 /tR@J8pV  
j oDY   
Q xZYy}2  
J}U);A  
5. 结果:优化的球面透镜 oE \Cwd  
R#gt~]x6k  
aNLRUdc.  
 由于球面像差,再次生成一个干涉图样。 ^0vK >  
 转换效率(68.6%)和信噪比一般。 AdBB#zd  
 一个优化的球面系统同样不能提供合适的传输性能。 8oiO:lyLSt  
*"Yz"PK  
`>KB8SY:qK  
cdiDfiE  
6. 参数:非球面透镜 .|W0B+Z8  
bC*( ,n<'  
Afa| 6zZ>  
 第三,从Asphericon中选择一个非球面透镜(类型:A25-50LPX)整合到SLM系统。 tS#=I.ET  
 非球面透镜材料同样为N-BK7。 Dx`-Kg_p  
 该透镜从VirtualLab的透镜库中导入。 1bjhEO W  
j_H"m R  
关于使用VirtualLab进行透镜优化的更多信息参考示例BDS.0003 l2H-E&'=  
uc;1{[5`1q  
gS{hfDpk,h  
[ u7p:?WDW  
Xq:jp+WSG  
7. 结果:非球面透镜 Ilt!O^  
7^1yZ1(  
\yt-_W=[  
 生成期望的高帽光束形状。 S}L$-7Ct  
 不仅如此,转换效率(90.8%)和信噪比都非常好。 yF2|w=!  
 非球面透镜以几乎零像差将SLM函数转换成高帽光束。 n^vL9n_N  
'YQ^K`lV  
<ua`WRQr  
{l/j?1Dxq  
rXl ~D!  
8. 总结 $Ro]]NUz|  
基于采用傅里叶光学的SLM光束整形系统的性能研究。 w _zUA'n+  
.Ukejx  
 理想光学系统采用2f系统代替具有透镜像差的真实透镜。 cHqT1EY  
 分析由不同球面和非球面的性对高帽光束质量的影响。 {2jetX`@h  
99 W-sV  
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。 mL\_C9k,n  
0zJT _H+  
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