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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) EI?8/c  
应用示例简述 H!}L(gjEG  
1. 系统细节 OMmfTlM%  
 光源 z]%@r 7  
— 高斯激光束 `$JZJ!,A  
 组件 r|ZB3L|7  
— 反射型空间光调制器组件及后续的2f系统 8Vn   
— 不同的傅里叶透镜设计(球面,非球面) 具有不同的性能和像差 \VIY[6sn\M  
 探测器 }yrs6pQ  
— 视觉感知的仿真 C_ d|2C6  
— 高帽,转换效率,信噪比 BB3 a8  
 建模/设计 fX,O9d$  
— 场追迹: c 8  
 基于不同性能傅里叶透镜的SLM光束整形系统的性能评估。 %YF /=l  
fk?!0M6d  
2. 系统说明 7=X6_AD  
5M'cOJ  
6ZI7V!k  
S=V  
3. 建模&设计结果 +&f_k@+  
 Br s}  
不同真实傅里叶透镜的结果: #k>n5cR@0  
("}Hs[  
/o6ido  
.i_ gE5  
4. 总结 3HP { a  
基于采用傅里叶光学的SLM光束整形系统的性能研究。 H*0g*(  
jZidT9[g  
 理想光学系统采用2f系统代替具有透镜像差的真实透镜。 _'Vo3b  
 分析由不同球面和非球面的性对高帽光束质量的影响。 1#"wfiW  
)q4nyT>M  
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。 bL0]Yuh  
]P7gEBi  
应用示例详细内容 5Y`4%*$  
F+R1}5-3cl  
系统参数 pcscNUp  
zSsBbu:  
1. 该应用实例的内容 RB""(<  
O(0a l#Fvj  
 FO!0TyQ  
75R4[C6T  
@pv:uON\  
2. 仿真任务 W}D[9zo/  
^_G#JJ\@$  
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。 ~v/` `s  
U$a)lcJd  
3. 参数:准直输入光源 p*cyW l  
j;j~R3B  
Pk5\v0vkg  
r SoT]6/   
4. 参数:SLM透射函数 FChW`b&S  
d1^5r 31  
MGw XZ7?E  
5. 由理想系统到实际系统 Jq>5:"jZ0  
F [-D +Nka  
H)*%eG~  
 用真实的傅里叶透镜代替理想2f系统。 \KpJIHkBRy  
 因此会产生像差,像差由所用系统的性能决定。 4TU\SP8sM  
 对于真实透镜系统的描述,需要必要的耦合参数。 C$ at9=(E6  
 实际系统可这样选择:有效焦距有2f系统相近。 mpDxJk!   
 表格中的参数与之前采用的2f系统理想指标一致。 [!KsAsmk  
5c%Fb :BW=  
`+TC@2-?  
 d*([!!i  
}L{GwiDMDl  
应用示例详细内容 1#>uqUxah  
#gf0*:p  
仿真&结果 (l2n%LL]*  
c(3idO*R)  
1. VirtualLab中SLM的仿真 jgpF+V-n$  
UY.o,I> s  
 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)。 )r*F.m{&:  
 以一个真实的系统(双凸球面透镜)作为傅里叶透镜。 \!>qtFT  
 为优化计算加入一个旋转平面 M M @&QaK  
V%M@zd?u.  
` -f\6r|:)  
5X]f}6kT  
2. 参数:双凸球面透镜 _a?x)3\v  
h;cw=G  
a[!:`o1U  
 首先,使用一个具有相同曲率半径的双凸球面透镜。 *a(GG  
 由于对称形状,前后焦距一致。 /b4>0DXT5  
 参数是对应波长532nm。 {t'SA]|g  
 透镜材料N-BK7。 `v/p4/  
 有效焦距可通过VirtualLab中的透镜计算器进行计算。 90<a'<\|  
RSjcOQ8&.w  
2'ws@U}lR  
G)3r[C^[k  
R\6dvd  
C6tfFS3bq  
3. 结果:双凸球面透镜 RM25]hx  
XzBl }4s  
J]NMqi q  
 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。 N_0B[!B]  
 较低的转换效率(56.8%)和信噪比。 gHWsKE  %  
 一个对称双凸系统不能提供合适的传输性能。 P!&yYR\  
e&<=+\ul  
[RDY(}P%  
gb^'u  
W>u$x=<T  
4. 参数:优化球面透镜 7<5=fYb r  
B-$ps=G+z  
Fdx4jc13w  
 然后,使用一个优化后的球面透镜。 _#<7s`i  
 通过优化曲率半径获得最小波像差。 *>lXCx  
 优化获得不同曲率半径,因此是一个非对称系统形状。 /E Z -  
 透镜材料同样为N-BK7。 [&p/7  
%W2 o`W$  
|5BvVqn  
关于使用VirtualLab进行透镜优化的更多信息参考示例BDS.0003 ~\O,#j`_  
c8o2* C$  
s*e1m%  
<Um5w1  
5. 结果:优化的球面透镜 xUB{{8B:L  
\Dx)P[Ur  
llpgi,-=  
 由于球面像差,再次生成一个干涉图样。 !@)tkhP  
 转换效率(68.6%)和信噪比一般。 t1o_x}z4.  
 一个优化的球面系统同样不能提供合适的传输性能。 V67<Ky>  
cMAY8$  
*.-qbwOg  
V:8{MO(C\  
6. 参数:非球面透镜 }~ga86:n0  
%cq8%RT  
R+=Xr<`%U|  
 第三,从Asphericon中选择一个非球面透镜(类型:A25-50LPX)整合到SLM系统。 `S]DHxS  
 非球面透镜材料同样为N-BK7。 6?l|MU"Q.  
 该透镜从VirtualLab的透镜库中导入。 Ec!R3+  
_&$nJu  
关于使用VirtualLab进行透镜优化的更多信息参考示例BDS.0003 B,{Q[  
Ehtb`Ms  
)dRB I)P  
6"o@d8>v  
6[]O3Aa  
7. 结果:非球面透镜 v<]$,V]  
9+frxD&pO  
l`EKL2n  
 生成期望的高帽光束形状。 aN"dk-eK  
 不仅如此,转换效率(90.8%)和信噪比都非常好。 2TX.%%Ze  
 非球面透镜以几乎零像差将SLM函数转换成高帽光束。 2D{`AJ  
X0]5I0YP  
l]geQl:7`r  
e:iqv?2t  
#D8u#8Dz  
8. 总结 vb]H $@0  
基于采用傅里叶光学的SLM光束整形系统的性能研究。 P{>-MT2E  
m)xz_Plc  
 理想光学系统采用2f系统代替具有透镜像差的真实透镜。 A}0u-W  
 分析由不同球面和非球面的性对高帽光束质量的影响。 .v#Tj|w^  
M}!E :bv'  
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。  k< g  
Jgzg[6  
扩展阅读 Ug^vVc)  
qf B!)Y  
扩展阅读 Q+^"v]V`d  
 开始视频 T|h'"3'  
-     光路图介绍 \yA*)X+  
 该应用示例相关文件: JO|xX<#:  
-     SLM.0001:用于生成高帽光束的SLM位相调制器设计 T2MXwd&l  
-     SLM.0002:空间光调制器位像素处光衍射的仿真
r[kmgPld  
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