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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) MPx%#'Q  
    应用示例简述 HV@ C@wmg  
    1. 系统细节 uc]]zI6  
    光源 r9<OB`)3+  
    — 高斯激光 /?<o?IR~6  
     组件 ]ovP^]]V  
    — 反射型空间光调制器组件及后续的2f系统 Q@gmtAp  
    — 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 .}Va~[0j  
     探测器 -J8&!S8X  
    — 视觉感知的仿真 K[JbQ30  
    — 高帽,转换效率,信噪比 $d 2mcwh\  
     建模/设计 4Cs |F7R  
    — 场追迹: H1iewsfzH  
     基于不同性能傅里叶透镜的SLM光束整形系统的性能评估。 z97RNT|Y7U  
    KECo7i=e  
    2. 系统说明 OKs1irt5  
    ` 6a  
    X}*\/(fzl  
    T.\=R  
    3. 建模&设计结果 c:(Xk zj  
    z\wY3pIr2  
    不同真实傅里叶透镜的结果: D4nYyj1O3  
    xwK{}==U  
    Q!7il<S  
    gXZl3  
    4. 总结 8i:E$7etH  
    基于采用傅里叶光学的SLM光束整形系统的性能研究。 [?z`XY_-  
    UXpF$=  
     理想光学系统采用2f系统代替具有透镜像差的真实透镜。 o9I=zAGjy  
     分析由不同球面和非球面的性对高帽光束质量的影响。 OolYQU1_  
    SVKjhZK  
    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。 r]JV !'R  
    (JV [7u -  
    应用示例详细内容 [XK^3pT_  
    o~<ith$A*  
    系统参数 ?wM{NVt#-  
    g i>`  
    1. 该应用实例的内容 fCC^hB]'  
    /G*]3=cSe  
    k# -u!G  
    FfEP@$  
    /j%(Z/RM  
    2. 仿真任务 ZSWKVTi  
    ux>wa+XFa  
    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。 2>`m1q:  
    PydU.,^7  
    3. 参数:准直输入光源 n{'LF #4l  
    ~)ut"4  
    $W}YXLFj?  
    JTg:3<L  
    4. 参数:SLM透射函数 E~]37!,\\9  
    K"fr4xHq  
    [%?ViKW  
    5. 由理想系统到实际系统 mf4C68DI@u  
    AN)exU ?  
    B Oc2<M/\  
     用真实的傅里叶透镜代替理想2f系统。 o/dj1a~U  
     因此会产生像差,像差由所用系统的性能决定。 *z?Vy<u G  
     对于真实透镜系统的描述,需要必要的耦合参数。 M%{,?a0V  
     实际系统可这样选择:有效焦距有2f系统相近。 _z6_mmMp  
     表格中的参数与之前采用的2f系统理想指标一致。 P]h-**O  
    3.0t5F<B  
     (zIWJJw  
    4eD>DW  
    >]dH1@@  
    应用示例详细内容 o57r ,`N  
    )\O;Rt(  
    仿真&结果 )#%v1rR  
    .I h'&  
    1. VirtualLab中SLM的仿真 p)&Yr  
    ^uCZO  
     由于可以嵌入组件,VirtualLab可以轻松的实现反射系统(如反射镜,真实透镜等)。 a8w/#!^34  
     以一个真实的系统(双凸球面透镜)作为傅里叶透镜。 1 r9.JS  
     为优化计算加入一个旋转平面 7cMHzh k^  
    ;rj|>  
    Mp-hNO}.Z  
    9_Ws8nE  
    2. 参数:双凸球面透镜 H{1'OC  
    !pJd^|4A]  
    ?GT,Y5  
     首先,使用一个具有相同曲率半径的双凸球面透镜。 V'M#."Of/  
     由于对称形状,前后焦距一致。 #_pQS}$  
     参数是对应波长532nm。 <>71;%e;'  
     透镜材料N-BK7。 H*KZZTKd  
     有效焦距可通过VirtualLab中的透镜计算器进行计算。 +"?O2PX  
    u%24% Q  
    :iEIo7B  
    ;${_eab ]  
    n=iL6Yu(  
    KAI/*G\z  
    3. 结果:双凸球面透镜 ]8o[&50y  
    N+nv#]{  
    wAA9M4  
     生成的礼帽光束是一个干涉图案的叠加,干涉图案的出现时由于像差造成的。 wSPwa,)7s  
     较低的转换效率(56.8%)和信噪比。 Ljs4^vy <J  
     一个对称双凸系统不能提供合适的传输性能。 ;N?raz2mEi  
    '_fj:dy  
    w l#jSj%pd  
    bAwFC2jO[  
    k [eWhdSw  
    4. 参数:优化球面透镜 9D`p2cO  
    ir<K"wi(2  
    5sZqX.XVF  
     然后,使用一个优化后的球面透镜。 ~ !7!Y~(+  
     通过优化曲率半径获得最小波像差。 =N^j:t  
     优化获得不同曲率半径,因此是一个非对称系统形状。 :pw6#yi8`  
     透镜材料同样为N-BK7。 Xaw&41K  
    ., =\/ C<  
    g^)8a;/c  
    关于使用VirtualLab进行透镜优化的更多信息参考示例BDS.0003 c[zGWF#1>  
    o?`^ UG-   
    2]'cj  
    =u<jxV9  
    5. 结果:优化的球面透镜 L)QAI5o:3  
    f7v|N)  
    %pUA$oUt  
     由于球面像差,再次生成一个干涉图样。 &s~b1Va  
     转换效率(68.6%)和信噪比一般。 n eBcS[  
     一个优化的球面系统同样不能提供合适的传输性能。 .vov ,J!Y  
    b{(= C 3  
    ,cFBLj(@  
    I~T~!^}U  
    6. 参数:非球面透镜 zW:r7 P.  
    s<'WTgy1i  
    #v\o@ArX  
     第三,从Asphericon中选择一个非球面透镜(类型:A25-50LPX)整合到SLM系统。 A|<i7QVY  
     非球面透镜材料同样为N-BK7。 N?l  
     该透镜从VirtualLab的透镜库中导入。 &pFP=|Pq  
    &'"dYZj{  
    关于使用VirtualLab进行透镜优化的更多信息参考示例BDS.0003 #4Ltw ,b^  
    Cm%xI& Y  
    6QX2&[qWS  
    hwi$:[  
    fD~f_Wr  
    7. 结果:非球面透镜 u,`cmyZ  
    Xu%8Q?]  
    !)HB+yr  
     生成期望的高帽光束形状。 Ocf:73t  
     不仅如此,转换效率(90.8%)和信噪比都非常好。 HSlAm&Y\  
     非球面透镜以几乎零像差将SLM函数转换成高帽光束。 ,r,$x4*  
    XLj|y#h  
    PwS7!dzH-  
    rOTxD/  
    PNRZUZ4Z|  
    8. 总结 (dHil#l  
    基于采用傅里叶光学的SLM光束整形系统的性能研究。 HImQ.y!B  
    .2x`Fj;o1  
     理想光学系统采用2f系统代替具有透镜像差的真实透镜。 !~-@p?kW/  
     分析由不同球面和非球面的性对高帽光束质量的影响。 v O@7o  
    W;QU6z>  
    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。 =q<t,UP8  
    ,Wlw#1fP  
    扩展阅读 nEfQLkb[|  
    {33B%5n"  
    扩展阅读 DpvMY94Qh  
     开始视频 z c&i 4K  
    -     光路图介绍 ftccga  
     该应用示例相关文件: |`Q2K9'4bL  
    -     SLM.0001:用于生成高帽光束的SLM位相调制器设计 _\u?]YTv  
    -     SLM.0002:空间光调制器位像素处光衍射的仿真
    Ak+MR EG  
    &b=OT%D~FU  
    QRz5eGpW  
    QQ:2987619807 *ulkqpO  
     
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