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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) we6+2  
应用示例简述 ^T uP=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 Fjb4BdZ P  
 探测器 9b"}CEw  
— 视觉感知的仿真 =%:n0S0C"  
— 高帽,转换效率,信噪比 D;1 6}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。 ^-c si   
!"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.~  
's7SZ$(  
1. 该应用实例的内容 ^Xt]wl*]+  
jiw`i  
SoM ]2^  
y$r?t0  
FzsS~C$wH{  
2. 仿真任务 |RvpEy7 6  
fd,}YAiX  
在之前的案例中,采用了理想的傅里叶光学系统(2f系统)。在接下来的工作中,使用真实的透镜进行替换,该透镜存在多种光学像差。 Gr"2G,,VI  
]ukj]m/@  
3. 参数:准直输入光源 |+$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 .yr 5%  
 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。 !~$YD*" S  
sP8-gkkor  
NdED8 iRc  
@gl%A&a  
|0vHy7CE  
应用示例详细内容 6Kv}2M')+  
&oK/ ]lub  
仿真&结果  qzU2H  
TF}4X;3Dsy  
1. VirtualLab中SLM的仿真 48"Y-TV  
zf!\wY"`  
 由于可以嵌入组件,VirtualLab可以轻松的实现反射系统(如反射镜,真实透镜等)。 ?` ZGM  
 以一个真实的系统(双凸球面透镜)作为傅里叶透镜。 Y$`hudJ&  
 为优化计算加入一个旋转平面 nD?M;XN  
PB3!;  
*IO;`k q,;  
$xn%i\  
2. 参数:双凸球面透镜 C_khd"  
5\*wX.wp  
1-Wnc'(OK  
 首先,使用一个具有相同曲率半径的双凸球面透镜。 K&a]pL6D  
 由于对称形状,前后焦距一致。 TXvt0&-  
 参数是对应波长532nm。 KlX |PQ  
 透镜材料N-BK7。 p~zTRnm  
 有效焦距可通过VirtualLab中的透镜计算器进行计算。 ]2s Zu7  
Vwh&^{Eh  
0|+hm^'_  
T[$hYe8%^  
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`SnN}  
LGg x.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 zSvHvs  
\]:NOmI^'  
+z?f,`.*  
)^2jsy -/  
5. 结果:优化的球面透镜 f%%En5e +  
T[9jTO?W2  
%B un@  
 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  
u2m{Yx|  
-+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  
$W]guG  
关于使用VirtualLab进行透镜优化的更多信息参考示例BDS.0003 k  5kX  
ill'K Py  
6D]G*gwk[  
e$|)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  
d(tf: @  
"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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