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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) u (V4KUk  
应用示例简述 aW$( lf2;  
1. 系统细节 $FUWB6M  
 光源 TIlBT{A<  
— 高斯激光束 z OkUR9  
 组件 e(E6 t_  
— 反射型空间光调制器组件及后续的2f系统 H@%Y!z@\  
— 不同的傅里叶透镜设计(球面,非球面) 具有不同的性能和像差 6Ouy%]0$I3  
 探测器 ilL] pU-  
— 视觉感知的仿真 b6BeOR*ps  
— 高帽,转换效率,信噪比 ]l.y/pRP5[  
 建模/设计 aLapb5VV  
— 场追迹: X]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。 dE9xan  
(.Yt| "j  
2. 系统说明 V4p4m@z^u  
sS#Lnj^`%  
}WXO[ +l  
VaQqi>;\  
3. 建模&设计结果 @WVpDhG  
A\J|eSG'$  
不同真实傅里叶透镜的结果: qD:3;85  
)HWf`;VQ  
b}63?.M{  
{2?o:  
4. 总结 yZFm<_9>  
基于采用傅里叶光学的SLM光束整形系统的性能研究。 jeM %XI  
 J5 PXmL  
 理想光学系统采用2f系统代替具有透镜像差的真实透镜。 Dl hb'*@  
 分析由不同球面和非球面的性对高帽光束质量的影响。 3 " fBp  
b#cXn4<3D  
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。 y)N57#e  
'&4W@lvyz  
应用示例详细内容 =9@{U2 =l  
1?s]nU  
系统参数 *cn,[  
!_<zK:`-L  
1. 该应用实例的内容 G/T oiUY  
Nb/W+& y  
&t1?=F,]  
_ S%3?Q  
)=6 |G^  
2. 仿真任务 |f+|OZY  
*|S.[i_7  
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。 "bZ {W(h  
J WaI[n}  
3. 参数:准直输入光源 %7WQb]y  
.: ~);9kj  
w yi n  
<RzGxhT  
4. 参数:SLM透射函数 r}ZL{uWMW  
--*Jv"/0  
PScq-*^  
5. 由理想系统到实际系统 F&? &8.  
.9X,)^D  
=@w,D.5h  
 用真实的傅里叶透镜代替理想2f系统。 }S84^2J_  
 因此会产生像差,像差由所用系统的性能决定。 !.>TF+]  
 对于真实透镜系统的描述,需要必要的耦合参数。 W8hf  Qpw  
 实际系统可这样选择:有效焦距有2f系统相近。 &qfnCM0Y  
 表格中的参数与之前采用的2f系统理想指标一致。 \[</|]'[  
ZZ/F}9!=  
}c/p+Wo  
o'nju.'  
oJ}!qrrH  
应用示例详细内容 z 3RD*3b  
{.=4;   
仿真&结果 w6ZyMR,T  
`uL^!-  
1. VirtualLab中SLM的仿真 ]7SX _:'*  
nl v8HC  
 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)。 )+ }\NCFh  
 以一个真实的系统(双凸球面透镜)作为傅里叶透镜。 {OHaI ;  
 为优化计算加入一个旋转平面 :ryyo$  
%-C   
nff X  
C4vmgl&  
2. 参数:双凸球面透镜 aKi&2>c5>  
d&mSoPf  
dUAZDoLi  
 首先,使用一个具有相同曲率半径的双凸球面透镜。 #NU;$ &  
 由于对称形状,前后焦距一致。 8}9B*m  
 参数是对应波长532nm。 Ww8<f$  
 透镜材料N-BK7。 R%7* )3$&r  
 有效焦距可通过VirtualLab中的透镜计算器进行计算。 vU5a`0mH  
l)@Zuh  
H(}Jt!/:  
?[~"$  
tuZA q;X  
9='a9\((mH  
3. 结果:双凸球面透镜 ~loJYq'y  
frB~ajXK  
Z/#l~.o[  
 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。 4x8e~/  
 较低的转换效率(56.8%)和信噪比。 zMZP3 xir  
 一个对称双凸系统不能提供合适的传输性能。 8WT^ES~C  
X}XTEk3[  
#Av6BGM|,  
j,@N0~D5  
*=+m;%]_  
4. 参数:优化球面透镜 R.KqTEs<k  
ci]IH]x  
6g\SJ O-;N  
 然后,使用一个优化后的球面透镜。 +C`h*%BW  
 通过优化曲率半径获得最小波像差。 P3[!-sv  
 优化获得不同曲率半径,因此是一个非对称系统形状。 cRt[{ HE  
 透镜材料同样为N-BK7。 XQI. z7F  
v.eNWp  
cT8b$P5w  
关于使用VirtualLab进行透镜优化的更多信息参考示例BDS.0003 TQ-V61<5  
G8Hj<3`  
?|Q[QP  
}d<xbL!#  
5. 结果:优化的球面透镜 /$]#L%   
Ww(($e!  
AGxtmBB;  
 由于球面像差,再次生成一个干涉图样。 SkGh@\  
 转换效率(68.6%)和信噪比一般。 zGm#er E  
 一个优化的球面系统同样不能提供合适的传输性能。 014p= W  
[(%6]L}  
}B-@lbK6)  
al{;]>W  
6. 参数:非球面透镜 =P* YwLb  
2.Kbj^  
m 6V:x/'=  
 第三,从Asphericon中选择一个非球面透镜(类型:A25-50LPX)整合到SLM系统。 ;QMRm<CLV  
 非球面透镜材料同样为N-BK7。 k-o(Q"[ '  
 该透镜从VirtualLab的透镜库中导入。 l)JNNcej  
)(&Z&2~A  
关于使用VirtualLab进行透镜优化的更多信息参考示例BDS.0003 1h.Ypz u  
+59tX2@Q  
/^#8z(@B  
/CpU.^V  
2&L2G'  
7. 结果:非球面透镜 6 [q<%wA  
D{b*,F:&@)  
aSu6SU  
 生成期望的高帽光束形状。 :?!kZD!  
 不仅如此,转换效率(90.8%)和信噪比都非常好。 >Ln/)j  
 非球面透镜以几乎零像差将SLM函数转换成高帽光束。 VBHDI{HzRv  
pn},ovR;  
E=Z;T   
#LP38 wE  
Ww8C}2g3  
8. 总结 *} yOL [  
基于采用傅里叶光学的SLM光束整形系统的性能研究。 Y[oNg>Rz  
RR*eq.;  
 理想光学系统采用2f系统代替具有透镜像差的真实透镜。 D{%l 4og  
 分析由不同球面和非球面的性对高帽光束质量的影响。 ^TC<_]7  
]h]|PdN  
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。 bnso+cA  
FiN^}Kh  
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