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infotek 2024-11-11 07:54

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) q7)$WXe2LM  
应用示例简述 <wSmfg,yF  
1. 系统细节 #dl8+  
 光源 96PVn  
— 高斯激光束 C>MoR3]  
 组件 W4#:_R,&,  
— 反射型空间光调制器组件及后续的2f系统 X,q= JS  
— 不同的傅里叶透镜设计(球面,非球面) 具有不同的性能和像差 {?jdPh  
 探测器 Zq`bd55~  
— 视觉感知的仿真 Xoik%T-  
— 高帽,转换效率,信噪比 L;`4"  
 建模/设计 -e)bq: T  
— 场追迹: 57j:Lw~   
 基于不同性能傅里叶透镜的SLM光束整形系统的性能评估。 '&9 a%  
C )I"yeS.  
2. 系统说明 pUwX cy<n  
i ;tA<-$-  
cj8r-Vu/N  
hZ#tB  
3. 建模&设计结果 tEEhSG)s%  
}3*h`(Bv7  
不同真实傅里叶透镜的结果: M\<!m^~  
|knP  
6d.m@T6~  
tFSdi. |G=  
4. 总结 zk/!#5JtK  
基于采用傅里叶光学的SLM光束整形系统的性能研究。 ,,Db:4qfjD  
)N6R#   
 理想光学系统采用2f系统代替具有透镜像差的真实透镜。 Mu( Y6  
 分析由不同球面和非球面的性对高帽光束质量的影响。 E:o:)h?$  
i&3 0n#  
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。 jK=*~I  
I/> IB   
应用示例详细内容 C[KU~@  
2l SM`cw  
系统参数 sogbD9Jc  
#wd \&  
1. 该应用实例的内容 395o[YZx*  
~^euaOFU 6  
4l1=l#\S  
$oQsh|sTI  
3D.S[^s*  
2. 仿真任务 %<"11;0tp  
6^aYW#O<Ua  
在之前的案例中,采用了理想的傅里叶光学系统(2f系统)。在接下来的工作中,使用真实的透镜进行替换,该透镜存在多种光学像差。 {x4[Bx1  
:^s7#4%6  
3. 参数:准直输入光源 B5cyX*!?  
|)4$\<d  
8k1 r|s@d  
=5/;h+bk+3  
4. 参数:SLM透射函数 .apX72's,  
@r]s9~Lx9  
mce`1Tjw  
5. 由理想系统到实际系统 55cldo   
YJ^ lM\/<  
=zjUd  5  
 用真实的傅里叶透镜代替理想2f系统。 G}-.xj]  
 因此会产生像差,像差由所用系统的性能决定。 #rpqt{m l  
 对于真实透镜系统的描述,需要必要的耦合参数。 9v F2aLPk  
 实际系统可这样选择:有效焦距有2f系统相近。 L@4zuzmlb  
 表格中的参数与之前采用的2f系统理想指标一致。 QBw ZfX  
3uw7 J5x  
],YYFU}  
pu:D/2R2;k  
:|M/+XPu  
应用示例详细内容 :ky<`Jfr`  
Crhi+D  
仿真&结果 BXo|CITso  
V0 F30rK  
1. VirtualLab中SLM的仿真 e87- B1`  
n2{{S(N  
 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)。 jDX<iX%e  
 以一个真实的系统(双凸球面透镜)作为傅里叶透镜。 1 (i>Vt.+  
 为优化计算加入一个旋转平面 |3s&Y`x-D  
AMd)d^;  
2E2}|: ||&  
_0*>I1F~  
2. 参数:双凸球面透镜 {&#~t4  
VDKS_n  
M#cr*%  
 首先,使用一个具有相同曲率半径的双凸球面透镜。 6lWFxbh  
 由于对称形状,前后焦距一致。 dT)KvqX  
 参数是对应波长532nm。 o$ce1LO?|N  
 透镜材料N-BK7。 uvDoo6'  
 有效焦距可通过VirtualLab中的透镜计算器进行计算。 @5jG  
8}{o2r@  
-?nT mzRc  
ING_:XpnJ  
5; PXF  
WQ}!]$<"y  
3. 结果:双凸球面透镜 FMd LkyK;  
#a |ch6B  
)SX6)__  
 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。 K`,d$  
 较低的转换效率(56.8%)和信噪比。 kr(<Y|  
 一个对称双凸系统不能提供合适的传输性能。 7+a%ehwU  
mp,e9Nd;  
S[ ~O')  
*fl{Y(_OO  
dA} 72D?  
4. 参数:优化球面透镜 9V;$v  
As+;qNO  
Ejms)JK+  
 然后,使用一个优化后的球面透镜。 RF5q5<0  
 通过优化曲率半径获得最小波像差。 `GQiB]Z  
 优化获得不同曲率半径,因此是一个非对称系统形状。 aGe(vQPi9  
 透镜材料同样为N-BK7。 !wd'::C  
VL7S7pb_  
k&A7alw  
关于使用VirtualLab进行透镜优化的更多信息参考示例BDS.0003 AM[jL'r|  
zNny\Z  
)J+{oB[>b  
VS9]p o>=  
5. 结果:优化的球面透镜 x$n~f:1Y  
=~hsKBt*  
(.,'}+1  
 由于球面像差,再次生成一个干涉图样。 F@ $RV_M  
 转换效率(68.6%)和信噪比一般。 }xb_s  
 一个优化的球面系统同样不能提供合适的传输性能。 gr>o E#7  
M%&A.j[  
o8'Mks  
;T.s!B$Uu  
6. 参数:非球面透镜 >7nV$.5S  
K3rBl!7v  
^m_^  
 第三,从Asphericon中选择一个非球面透镜(类型:A25-50LPX)整合到SLM系统。 VyWYfPK  
 非球面透镜材料同样为N-BK7。 .%?- As  
 该透镜从VirtualLab的透镜库中导入。 WQ[}&kY~  
#Pu@Wx  
关于使用VirtualLab进行透镜优化的更多信息参考示例BDS.0003 +YkW[a\4  
A mI>m  
0+}EA[  
Z'Exw-ca  
7}ws |4Y  
7. 结果:非球面透镜 ]$~Fzs  
;%u_ ;,((  
"{A*(.  
 生成期望的高帽光束形状。 o)%-l4S  
 不仅如此,转换效率(90.8%)和信噪比都非常好。 : 8^M5}  
 非球面透镜以几乎零像差将SLM函数转换成高帽光束。 U!&_mD# c  
7uPZuXHxcu  
a)!![X?\  
b4Z`y8=  
ietRr!$.  
8. 总结 t7w-TJvP  
基于采用傅里叶光学的SLM光束整形系统的性能研究。 'tb(J3ZP  
6<x~Mk'u)  
 理想光学系统采用2f系统代替具有透镜像差的真实透镜。 EBoGJ_l  
 分析由不同球面和非球面的性对高帽光束质量的影响。 wMb)6YZs  
,VNi_.W0  
光束整形应用需要高性能和低像差的光学系统,如非球面系统。 TGU:(J'^  
5Vp;dc  
扩展阅读 ?YF${  
%G;0T;0L  
扩展阅读 )0#j\ B  
 开始视频 pOC% oj  
-     光路图介绍 Y5dD|]F|  
 该应用示例相关文件: 6'xomRpYN  
-     SLM.0001:用于生成高帽光束的SLM位相调制器设计 qWsylC23  
-     SLM.0002:空间光调制器位像素处光衍射的仿真
(I-<f$3  
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