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    [分享]基于SLM光束整形系统中光学系统像差的研究 [复制链接]

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    只看楼主 倒序阅读 楼主  发表于: 2020-11-13
    空间光调制器(SLM.0003 v1.0) "!r7t4  
    应用示例简述 QR<IHE{~8  
    1. 系统细节 IN),Lu0K  
    光源 w ~Es,@  
    — 高斯激光  XW`&1qx  
     组件 [G4#DP\t>p  
    — 反射型空间光调制器组件及后续的2f系统 oQFpIX;\m  
    — 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 ?\.P  
     探测器 *(s)CWf  
    — 视觉感知的仿真 7RTp+FC]  
    — 高帽,转换效率,信噪比 *m2J$9q  
     建模/设计 B3e{'14  
    — 场追迹: r!#NFek}  
     基于不同性能傅里叶透镜的SLM光束整形系统的性能评估。 F6YMcdU  
    MhHygZT[}  
    2. 系统说明 Z6 (;~"Em  
    m3K8hL/  
    WRL &tz  
    |Ax~zk;  
    3. 建模&设计结果 O>)8< yi$  
    i$"B  
    不同真实傅里叶透镜的结果: pOpie5)7X  
    y~Sh|2x8v  
    g@KS\.m]  
    Q_qc_IcM y  
    4. 总结 L0_R2E A  
    基于采用傅里叶光学的SLM光束整形系统的性能研究。 PtwE[YDu  
    Z3T:R"l;  
     理想光学系统采用2f系统代替具有透镜像差的真实透镜。 d|w% F=  
     分析由不同球面和非球面的性对高帽光束质量的影响。 gey`HhZp)  
    lRX*\ M\`  
    光束整形应用需要高性能和低像差的光学系统,如非球面系统。 x}].lTjD  
    NA!;#!  
    应用示例详细内容 2U)H2 %  
    'C!b($Y  
    系统参数 /|P&{!  
    WwPfz<I  
    1. 该应用实例的内容 ?:~Y%4;  
    aZ@Ke$jD  
    dEJ>8e8  
    rW&8#&  
    zf4@:GM`  
    2. 仿真任务 VLkK6W.u  
    LKFL2|af  
    在之前的案例中,采用了理想的傅里叶光学系统(2f系统)。在接下来的工作中,使用真实的透镜进行替换,该透镜存在多种光学像差。 ~;3N'o  
    1j9.Q;9  
    3. 参数:准直输入光源 [D^KM|I%+  
    b_z;^y~  
    >jq~5HN  
    l X;2~iW{/  
    4. 参数:SLM透射函数 9^c\$"2B  
    VD<W  
    N?ky2wG  
    5. 由理想系统到实际系统 -{-w5_B$  
    vB#&XK.aW  
    3QL'uk  
     用真实的傅里叶透镜代替理想2f系统。 KaZ$!JfT  
     因此会产生像差,像差由所用系统的性能决定。 y8D'V)B  
     对于真实透镜系统的描述,需要必要的耦合参数。 #xNLr   
     实际系统可这样选择:有效焦距有2f系统相近。 Wx;:_F7'\  
     表格中的参数与之前采用的2f系统理想指标一致。 7fgA)dU:K  
    .UU BAyjm  
    r}+U1l3#2  
    Yvcd(2  
    !/BXMj,=  
    应用示例详细内容 1ZOHyO  
    (sq4  
    仿真&结果 CZS{^6Ye  
    l+*^P'0u  
    1. VirtualLab中SLM的仿真 w q% 4'(  
    ?ye) &  
     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)。 2n2{Oy>L  
     以一个真实的系统(双凸球面透镜)作为傅里叶透镜。 EX~ U(JB6  
     为优化计算加入一个旋转平面 H B_si  
    I;S[Ft8d  
    QyuSle  
    $21+6  
    2. 参数:双凸球面透镜 .>Gq/[c0|  
    KLGhsx35  
    .#2YJ~  
     首先,使用一个具有相同曲率半径的双凸球面透镜。 >t<FG2  
     由于对称形状,前后焦距一致。 j{C+`~O  
     参数是对应波长532nm。 jV;&*4if  
     透镜材料N-BK7。 HcXyU/>D  
     有效焦距可通过VirtualLab中的透镜计算器进行计算。 ;X[mfg\  
    q.`+d[Q2  
    ]!E|5=q  
    l4I@6@  
    ;H9d.D8  
    2M3.xUS  
    3. 结果:双凸球面透镜  (f,D$mX  
    3)^-A4~E  
    bJj <xjBM  
     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。 6kK\nZ$o$  
     较低的转换效率(56.8%)和信噪比。 z _~ 5c  
     一个对称双凸系统不能提供合适的传输性能。 K, ae-#wgb  
    oe}nrkmb  
    K'+GK S7.  
    qPK3"fzH  
    u.YPb@  
    4. 参数:优化球面透镜 8zP{Cmm  
    >wS52ng  
    J*Dj`@`4`g  
     然后,使用一个优化后的球面透镜。 9&q<6TZz  
     通过优化曲率半径获得最小波像差。 &~ QQZ]q6  
     优化获得不同曲率半径,因此是一个非对称系统形状。 HaXlc8  
     透镜材料同样为N-BK7。 In#V1[io  
    +|Z1U$0g  
    !([Q1r{u  
    关于使用VirtualLab进行透镜优化的更多信息参考示例BDS.0003 =W"BfG  
    `c ~Va/Yi  
    "K5n|{#  
    IT5AB?bxH  
    5. 结果:优化的球面透镜 2s_shY<=}L  
    7d*SZmD  
    8`XT`H  
     由于球面像差,再次生成一个干涉图样。 <cW$ \P}hV  
     转换效率(68.6%)和信噪比一般。 >Ip>x!wi  
     一个优化的球面系统同样不能提供合适的传输性能。 AmNmhcN  
    qRT1Wre 3  
    !Sx }~XB<  
    ?sWPx!tU  
    6. 参数:非球面透镜 -Qgu 6Ty  
    dtw1Am#Ci  
    qMD6LWJ  
     第三,从Asphericon中选择一个非球面透镜(类型:A25-50LPX)整合到SLM系统。 xwhH_[  
     非球面透镜材料同样为N-BK7。 pV]m6! y&  
     该透镜从VirtualLab的透镜库中导入。 PXof-W  
    rs2G{a  
    关于使用VirtualLab进行透镜优化的更多信息参考示例BDS.0003 Nlemb:'eP3  
    u;18s-NY  
    ;|Id g"2  
    [hSE^ m  
    m:CiXM   
    7. 结果:非球面透镜 7K>FC T  
    vU0j!XqE  
    O3WhO@`6)  
     生成期望的高帽光束形状。 Ve#VGlI  
     不仅如此,转换效率(90.8%)和信噪比都非常好。 {Tb(4or?=b  
     非球面透镜以几乎零像差将SLM函数转换成高帽光束。 L\_MZ*<0[  
    mk.:V64 >;  
    Fn.wd`'0  
    Cg<:C?>!p  
    Cy-q9uTm  
    8. 总结 Y+ 75}]B  
    基于采用傅里叶光学的SLM光束整形系统的性能研究。 0 1<~~6A  
    L/dG 0a@1X  
     理想光学系统采用2f系统代替具有透镜像差的真实透镜。 L"6qS3[=  
     分析由不同球面和非球面的性对高帽光束质量的影响。 W}p>jP}  
    k0~mK7k  
    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。 ZnSDq_Uk  
    Nv}'"V>  
    扩展阅读 #ak2[UOT  
    :fz&)e9  
    扩展阅读 G,I[zhX\  
     开始视频 I) Y ^_&=  
    -     光路图介绍 d~@&*1}  
     该应用示例相关文件: ZLw7-H6Fh  
    -     SLM.0001:用于生成高帽光束的SLM位相调制器设计 n*~=O'  
    -     SLM.0002:空间光调制器位像素处光衍射的仿真
    m"*j J.MX  
    -02c I}e  
    b)RU+9x &  
    QQ:2987619807 m`C c U`s  
     
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