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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) we6+2 应用示例简述 ^TuP=q5? 1. 系统细节
&"@HWF 光源 E#IiyZ — 高斯激光束 _stI?fz*4k 组件 w!=_ — 反射型空间光调制器组件及后续的2f系统 ~*,Ddwr0a — 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 Fjb4BdZP 探测器 9b"}CEw — 视觉感知的仿真 =%:n0S0C" — 高帽,转换效率,信噪比 D;16}D 建模/设计 4eDmLC"Y
* — 场追迹: e
_SoM!; 基于不同性能傅里叶透镜的SLM光束整形系统的性能评估。 yBXkN&1=%; s0X/1Cq 2. 系统说明 1[fkXO{ I{*.htt{
W07-JHV% yhw:xg_;Kz 3. 建模&设计结果 -$sl!%HO% d=xI 不同真实傅里叶透镜的结果: xr7-[)3Q$ u`L!za7fi
z<3}TD .&*
({UM 4. 总结 8S[<[CH 基于采用傅里叶光学的SLM光束整形系统的性能研究。 @4W\RwD Eb4< 26A 理想光学系统采用2f系统代替具有透镜像差的真实透镜。 cAsSN.HFS 分析由不同球面和非球面的性对高帽光束质量的影响。 ^-csi !"o1ve`{ 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。 ^>vO5Ho. it/C y\f 应用示例详细内容 M;S-ESQ 1A)wbH) 系统参数 0IT20.~ 's7 SZ$( 1. 该应用实例的内容 ^Xt]wl*]+ jiw`i SoM
]2^ y$r?t0 FzsS~C$wH{ 2. 仿真任务 |RvpEy76 fd,}YAiX 在之前的案例中,采用了理想的傅里叶光学系统(2f系统)。在接下来的工作中,使用真实的透镜进行替换,该透镜存在多种光学像差。 Gr"2G,,VI ]ukj]m/@ 3. 参数:准直输入光源 |+$j(YuH ~3* ZG
9^C!,A{u4 =E6i1x%j 4. 参数:SLM透射函数 +^]PBMM1w i+T0}M<
([4{n 5. 由理想系统到实际系统 nHhD<a! 9cw4tqTm j.yr5% 用真实的傅里叶透镜代替理想2f系统。 =%nqMV(y 因此会产生像差,像差由所用系统的性能决定。 [u9S+:7" 对于真实透镜系统的描述,需要必要的耦合参数。 {*5;:QnT 实际系统可这样选择:有效焦距有2f系统相近。 61eKGcjs: 表格中的参数与之前采用的2f系统理想指标一致。 !~$ YD*"S
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@gl%A&a |0vHy7CE 应用示例详细内容 6Kv}2M')+ &oK/]lub 仿真&结果 qzU2H TF}4X;3Dsy 1. VirtualLab中SLM的仿真 48"Y-TV zf!\wY"` 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)。 ?` ZGM 以一个真实的系统(双凸球面透镜)作为傅里叶透镜。 Y$`hudJ& 为优化计算加入一个旋转平面 nD?M;XN PB3!; *IO;`k q,; $xn%i\ 2. 参数:双凸球面透镜 C_khd" 5\*wX.wp 1-Wnc'(OK 首先,使用一个具有相同曲率半径的双凸球面透镜。 K&a]pL6D 由于对称形状,前后焦距一致。 TXvt0&- 参数是对应波长532nm。 KlX |PQ 透镜材料N-BK7。 p~zTRnm 有效焦距可通过VirtualLab中的透镜计算器进行计算。 ]2sZu7 Vwh&^{Eh
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s?\9i6 a!J ow?( 3. 结果:双凸球面透镜 Qc
=lf$ 17[t_T&Ak9 'hHX"\|RA 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。 ",
Rw%_ 较低的转换效率(56.8%)和信噪比。 [@?.}! 一个对称双凸系统不能提供合适的传输性能。 ][K8\ G`JwAy r'
L!Zxc~ L"vG:Mq@D
d~f0]O 4. 参数:优化球面透镜 QO`Sn N} LGgx.Z MVU'GHv 然后,使用一个优化后的球面透镜。 %<*pM@ 通过优化曲率半径获得最小波像差。 iqKfMoy5 优化获得不同曲率半径,因此是一个非对称系统形状。 cW|Zgz8vv 透镜材料同样为N-BK7。 q}24U3ow wNZS6JF.d &\D<n;3 关于使用VirtualLab进行透镜优化的更多信息参考示例BDS.0003 zSvHv s \]:NOmI^'
+z?f,`.* )^2jsy
-/ 5. 结果:优化的球面透镜 f%%En5e+ T[9jTO?W2 %Bu n@ 由于球面像差,再次生成一个干涉图样。 yW,#&>]# | 转换效率(68.6%)和信噪比一般。 V`&*%xgGR 一个优化的球面系统同样不能提供合适的传输性能。 Dq1XZ%8
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-+2xdLa63 BCDf9]X 6. 参数:非球面透镜 vh3iu+ zgOwSg8 <u%e* 第三,从Asphericon中选择一个非球面透镜(类型:A25-50LPX)整合到SLM系统。 Jy[8,X 非球面透镜材料同样为N-BK7。 00x^zu?N 该透镜从VirtualLab的透镜库中导入。 !_z>w6uR
$W]guG 关于使用VirtualLab进行透镜优化的更多信息参考示例BDS.0003 k 5kX ill' KPy 6D]G*gwk[
e$|)wOwU !x /Z" 7. 结果:非球面透镜 p"
W0$t. %SFR.U0}yK '"p*FN 生成期望的高帽光束形状。 d33Nx)No 不仅如此,转换效率(90.8%)和信噪比都非常好。 n&&U9sf? 非球面透镜以几乎零像差将SLM函数转换成高帽光束。 `%:(IGxz 5Jd {Ev
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"r3s'\ 3sIM7WD? 8. 总结 #mxfU>vQ: 基于采用傅里叶光学的SLM光束整形系统的性能研究。 RLX^'g+P n,LKkOG 理想光学系统采用2f系统代替具有透镜像差的真实透镜。 P&,cCR> 分析由不同球面和非球面的性对高帽光束质量的影响。 |VF"Cjw? l:}4
6% 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。 <R%6L& N2Hb19/k
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