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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) +LEU|#  
    应用示例简述 x_K8Gr#Z0  
    1. 系统细节 Z91GM1lrf8  
    光源 4{Q{>S*h  
    — 高斯激光 BWHH:cX  
     组件 I6B`G Im5  
    — 反射型空间光调制器组件及后续的2f系统 I\FBf&~  
    — 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 %x2_njDd  
     探测器 D+u#!t[q  
    — 视觉感知的仿真 )>X C_ R  
    — 高帽,转换效率,信噪比 ZNX=]]HM<n  
     建模/设计 `Zm- F  
    — 场追迹: =OUms@xcE  
     基于不同性能傅里叶透镜的SLM光束整形系统的性能评估。 nR2pqaKc  
    2xx  
    2. 系统说明 [Jjb<6[o  
    h jCkj(b  
    + yF._Ie=  
    `1T?\  
    3. 建模&设计结果 ~g_]Sskf7  
    (> {CwtH][  
    不同真实傅里叶透镜的结果: #,4CeD|(D,  
    F}C.F  
    {@7{!I|eD  
    q#n0!5Lv2  
    4. 总结 N;A#K 7A[@  
    基于采用傅里叶光学的SLM光束整形系统的性能研究。 P t)Ni  
    y_F{C 9KE  
     理想光学系统采用2f系统代替具有透镜像差的真实透镜。 2Kg+SLU[~  
     分析由不同球面和非球面的性对高帽光束质量的影响。 H}[kit*9  
    9AGf4tuy  
    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。 7 z#Xf  
    I5$@1+B  
    应用示例详细内容 :{YOJDtR  
    ox2?d<dC6  
    系统参数 =%\y E0#  
     >>nt3q  
    1. 该应用实例的内容 sr*3uI-)L  
    D_W,Jmet  
    |1@/gqa  
    NdlJdq  
    e9 `n@  
    2. 仿真任务 I\|x0D  
    =(-oQ<@v  
    在之前的案例中,采用了理想的傅里叶光学系统(2f系统)。在接下来的工作中,使用真实的透镜进行替换,该透镜存在多种光学像差。 a+--2+~=  
    <A_LZi  
    3. 参数:准直输入光源 EC]b]'._  
    j1yW{  
    )U~,q>H+ %  
    =y>g:}G7  
    4. 参数:SLM透射函数 >\x   
    eVVm"96Q.;  
    "/O`#Do/  
    5. 由理想系统到实际系统 \"X<\3z2  
    '|9fDzW"]  
    ,xJ1\_GI`  
     用真实的傅里叶透镜代替理想2f系统。 PS13h_j  
     因此会产生像差,像差由所用系统的性能决定。 nVp*u9]  
     对于真实透镜系统的描述,需要必要的耦合参数。 n&`=.[+A  
     实际系统可这样选择:有效焦距有2f系统相近。 S"/M+m+ ]  
     表格中的参数与之前采用的2f系统理想指标一致。 is2OJ,  
    ZE!dg^-L  
    -j6&W`  
    TxN'[G  
    7<ZP(I5X  
    应用示例详细内容 YCWt%a*I'  
    NJVAvq2E.  
    仿真&结果 SXA`o<Ma  
    Td7=La0   
    1. VirtualLab中SLM的仿真 }=+J&cR  
    }! jk  
     由于可以嵌入组件,VirtualLab可以轻松的实现反射系统(如反射镜,真实透镜等)。 CPw=?<db  
     以一个真实的系统(双凸球面透镜)作为傅里叶透镜。 aMxg6\8  
     为优化计算加入一个旋转平面 Ed(6%kd  
    Gs2| #*6  
    h7}D//~p  
    <vP{U  
    2. 参数:双凸球面透镜 6eUM[C.  
    xUiSAKrcM  
    sO5~!W>Z  
     首先,使用一个具有相同曲率半径的双凸球面透镜。 OMi_')J  
     由于对称形状,前后焦距一致。 aQMUC6cPM@  
     参数是对应波长532nm。 /4]<ro67E6  
     透镜材料N-BK7。 U X?EOrfJ  
     有效焦距可通过VirtualLab中的透镜计算器进行计算。 (zVT{!z  
    2hlb$N-hk  
    .%.bIT  
    SnK#YQCDt  
    wVSk.OOB  
    N,iYUM?  
    3. 结果:双凸球面透镜 vS!%!-F  
    .d^XM  
    ) r8yt}  
     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。 W'>"E/Tx#O  
     较低的转换效率(56.8%)和信噪比。 *0K@^Db-  
     一个对称双凸系统不能提供合适的传输性能。 -2{NIF^H  
    XS L*e  
    4\cJ}p}LZ{  
    6 J&_H(^  
    $50/wb6s  
    4. 参数:优化球面透镜 |KV|x ^fJ  
    d)_fI*:f  
    Au-_6dT  
     然后,使用一个优化后的球面透镜。 D4@'C4kL  
     通过优化曲率半径获得最小波像差。 !)Y T_ib  
     优化获得不同曲率半径,因此是一个非对称系统形状。 X9J&OQ  
     透镜材料同样为N-BK7。 #- l1(m  
    7S +YQ$_  
    w^_[(9 `  
    关于使用VirtualLab进行透镜优化的更多信息参考示例BDS.0003 {Qe 7/ln!  
    -3z$~ {  
    j}uVT2ZE%  
    9Y6Ear .W  
    5. 结果:优化的球面透镜 _{eH" ,(  
    F5hOKUjv  
    Dd3GdG@*~  
     由于球面像差,再次生成一个干涉图样。 {Q%"{h']  
     转换效率(68.6%)和信噪比一般。 _iJ8*v 8A  
     一个优化的球面系统同样不能提供合适的传输性能。 \Ax[/J2aO  
    mbij& 0  
    Lrr1) h  
    %ut^ O  
    6. 参数:非球面透镜 9kpCn.rJ  
    ,?'":T1[  
    4Jf6uhaE  
     第三,从Asphericon中选择一个非球面透镜(类型:A25-50LPX)整合到SLM系统。 4 Qo(Wl  
     非球面透镜材料同样为N-BK7。 w7(jSPB  
     该透镜从VirtualLab的透镜库中导入。 bv%A;  
    >ZE8EL  
    关于使用VirtualLab进行透镜优化的更多信息参考示例BDS.0003 "@!B"'xg  
    9d\B*OU  
    P5qY|_  
    {JJq/[j  
    m(B,a,g<  
    7. 结果:非球面透镜 w9Eb\An  
    f vAF0 a  
    _o'3v=5T  
     生成期望的高帽光束形状。 %[ Z[  
     不仅如此,转换效率(90.8%)和信噪比都非常好。 l2AAEB_C.  
     非球面透镜以几乎零像差将SLM函数转换成高帽光束。 THFzC/~Q  
    mYE8]4  
    |i}5vT78  
    Zx1I&K\Cd  
    K+`$*vS~ws  
    8. 总结 P B W.nm  
    基于采用傅里叶光学的SLM光束整形系统的性能研究。 lT<4c5 %  
    jkN-(v(T  
     理想光学系统采用2f系统代替具有透镜像差的真实透镜。 Ykt{]#  
     分析由不同球面和非球面的性对高帽光束质量的影响。 Fz3QSr7FU  
    YgeU>I|v  
    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。 "TLY:V  
    53i7:1[uV  
    扩展阅读 N ?RJuDW  
    .y)Y20=o!  
    扩展阅读 M)<4|x  
     开始视频 >z,SN  
    -     光路图介绍 jRCf!RO  
     该应用示例相关文件: kW 7 $  
    -     SLM.0001:用于生成高帽光束的SLM位相调制器设计 1]yjhw9g  
    -     SLM.0002:空间光调制器位像素处光衍射的仿真
    3RW3<n  
    :epjJ1mW  
    #?V7kds]  
    QQ:2987619807 Me.t_)  
     
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