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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)$WXe2LM 应用示例简述 <wSmfg,yF 1. 系统细节 #dl8+ 光源 96PVn — 高斯激光束 C>MoR 3] 组件 W4#:_R,&, — 反射型空间光调制器组件及后续的2f系统 X,q=JS — 不同的傅里叶透镜设计(球面,非球面) 具有不同的性能和像差 {?jdPh 探测器 Zq`bd55~ — 视觉感知的仿真 Xoik%T- — 高帽,转换效率,信噪比 L;`4" 建模/设计 -e)bq:T — 场追迹: 57j:Lw~
基于不同性能傅里叶透镜的SLM光束整形系统的性能评估。 '&9a% C )I"yeS. 2. 系统说明 pUwX
cy<n i;tA<-$-
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&30n# 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~@ 2lSM`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
8k1r|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{ml 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。 Q Bw
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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 e8 7-
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$ce1LO?|N 透镜材料N-BK7。 uvDoo6' 有效焦距可通过VirtualLab中的透镜计算器进行计算。 @5jG 8}{o2r@
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PXF WQ}!]$<"y 3. 结果:双凸球面透镜 FMdLkyK; #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;
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72D? 4. 参数:优化球面透镜 9V;$v As+;qNO Ejms)JK+ 然后,使用一个优化后的球面透镜。 RF5q5<0 通过优化曲率半径获得最小波像差。 `GQiB]Z 优化获得不同曲率半径,因此是一个非对称系统形状。 aGe(vQPi9 透镜材料同样为N-BK7。 !wd'::C VL7S7pb_ k&A7alw 关于使用VirtualLab进行透镜优化的更多信息参考示例BDS.0003 AM[jL'r| zNny\Z
)J+{oB[>b VS9]po>= 5. 结果:优化的球面透镜 x$n~f:1Y =~hsKBt* (.,'}+1 由于球面像差,再次生成一个干涉图样。 F@$RV_M 转换效率(68.6%)和信噪比一般。 }xb_s 一个优化的球面系统同样不能提供合适的传输性能。 gr>o
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o8'Mks ;T.s!B$Uu 6. 参数:非球面透镜 >7nV$.5S K3rBl!7v ^m_^ 第三,从Asphericon中选择一个非球面透镜(类型:A25-50LPX)整合到SLM系统。 VyWYfPK 非球面透镜材料同样为N-BK7。 .%?-As 该透镜从VirtualLab的透镜库中导入。 WQ[}&kY~ #Pu@Wx 关于使用VirtualLab进行透镜优化的更多信息参考示例BDS.0003 +YkW[a\4 A
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Z'Exw-ca 7}ws
|4Y 7. 结果:非球面透镜 ]$~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#
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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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