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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) Oi#4|*b{W  
    应用示例简述 L{`S^'P<  
    1. 系统细节 /V'^$enK!}  
    光源 =BD}+(3  
    — 高斯激光  R&oC9<  
     组件 tW<i;2 l  
    — 反射型空间光调制器组件及后续的2f系统 k^<s|8Y  
    — 不同的傅里叶透镜设计(球面,非球面) 具有不同的性能和像差 ?:StFlie  
     探测器 \YUl$d0  
    — 视觉感知的仿真 .'`7JU#{  
    — 高帽,转换效率,信噪比 .II*wK k  
     建模/设计 R-7.q  
    — 场追迹: mL5Nu+#  
     基于不同性能傅里叶透镜的SLM光束整形系统的性能评估。 b\6 )whh  
    Yz<,`w5/6~  
    2. 系统说明 ?yAp&Ad  
    So?.V4aD_  
    zzlqj){F  
    6yDj1PI  
    3. 建模&设计结果 N$'/J-^  
    +IS+!K0?)  
    不同真实傅里叶透镜的结果: cnJL*{H<2  
    1Yr&E_5/  
    ~bm VpoI  
    @ P:b\WCI  
    4. 总结 ( mV*7Z  
    基于采用傅里叶光学的SLM光束整形系统的性能研究。 QuF76&)7  
    cb36~{  
     理想光学系统采用2f系统代替具有透镜像差的真实透镜。 kXj rc  
     分析由不同球面和非球面的性对高帽光束质量的影响。 4Cd#S9<ed  
    euxkw]`h6  
    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。 $? 'JePC  
    %62W[Oh5  
    应用示例详细内容 6snDv4  
    D8 S?xK7[  
    系统参数 ~Te9Lq|  
    "zN2+X"&  
    1. 该应用实例的内容 _:R Q9x'  
    VV_Zrje  
    aJ!(c}N~97  
    ` u|8WK:  
    'A^;P]y  
    2. 仿真任务 C-wwQbdG/  
    -|1H-[Y(  
    在之前的案例中,采用了理想的傅里叶光学系统(2f系统)。在接下来的工作中,使用真实的透镜进行替换,该透镜存在多种光学像差。 G,jv Mb`+  
    /6?A#%hc  
    3. 参数:准直输入光源 }kNbqwVP  
    v~l_6V}  
    n jfh4}g:  
    /KL;%:7  
    4. 参数:SLM透射函数 A~2U9f+\  
    }JP0q  
    ]1 V,_^D  
    5. 由理想系统到实际系统 .2K4<UOAbm  
    S%NS7$`a  
    ' 91-\en0  
     用真实的傅里叶透镜代替理想2f系统。 Y 6NoNc]h  
     因此会产生像差,像差由所用系统的性能决定。 +2DzX/3  
     对于真实透镜系统的描述,需要必要的耦合参数。 ,H_b@$]n8  
     实际系统可这样选择:有效焦距有2f系统相近。 ym\AVRO{  
     表格中的参数与之前采用的2f系统理想指标一致。 >"OwdAvX  
    0r4,27w  
    P M x`P B  
    -K"" 4SC2  
    Z$UPLg3=;_  
    应用示例详细内容 -dj9(~?^  
    v?BVUH>#9  
    仿真&结果 Fi7G S;  
    p"xti+2,  
    1. VirtualLab中SLM的仿真 P^lzl:|  
    tQ,,krw~  
     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)。 OpNTyKbaD  
     以一个真实的系统(双凸球面透镜)作为傅里叶透镜。 @&I7z,  
     为优化计算加入一个旋转平面 *Ce8( "v,  
    xJ-(]cO'  
    Lip(r3  
    `6R.*hq  
    2. 参数:双凸球面透镜 -\6";_Y  
    BLepCF38  
    \d"uR@$3mG  
     首先,使用一个具有相同曲率半径的双凸球面透镜。 F!>92H~3G  
     由于对称形状,前后焦距一致。 .C 6wsmQ  
     参数是对应波长532nm。 I.4o9Z[?  
     透镜材料N-BK7。 iY|zv|;]=  
     有效焦距可通过VirtualLab中的透镜计算器进行计算。 LTn@OhC  
    WfdM~k\  
    A^m]DSFOO  
    @;6I94Bp  
    x4_xl .  
    z: ;ZPSn  
    3. 结果:双凸球面透镜 YK=o[nPmK  
    B-R& v8F  
    @]{+9m8G@  
     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。 m'!smS x8  
     较低的转换效率(56.8%)和信噪比。 lmsO 6=I4F  
     一个对称双凸系统不能提供合适的传输性能。 ?(t{VdZSzQ  
    \! *3bR  
    ?k|}\l[X1  
    Wzn!BgxRr  
    jD<fu  
    4. 参数:优化球面透镜 ,qj1"e  
    )335X wA+  
    0P+B-K>n  
     然后,使用一个优化后的球面透镜。 b}f#[* Z  
     通过优化曲率半径获得最小波像差。 !ek};~(  
     优化获得不同曲率半径,因此是一个非对称系统形状。 p{V_}:|=Q  
     透镜材料同样为N-BK7。 EgYM][:UU  
    '\,|B x8Q  
    b`9J1p.;  
    关于使用VirtualLab进行透镜优化的更多信息参考示例BDS.0003 @nh* H{  
    x;F^7c1  
    vqeWt[W v  
    9=l6NNe)|  
    5. 结果:优化的球面透镜  Y ,  
    M*+MhM-  
    k2-:! IE  
     由于球面像差,再次生成一个干涉图样。 rnkq.  
     转换效率(68.6%)和信噪比一般。 UI?AM 34  
     一个优化的球面系统同样不能提供合适的传输性能。 , GU|3  
    odPdWV,&*  
    y8HwyU>  
    E7CeE6U  
    6. 参数:非球面透镜 u@@0YUa  
    +WH|nV~lQ  
    "3?N*,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。 ].!^BYNht  
     非球面透镜材料同样为N-BK7。 L@&(>  
     该透镜从VirtualLab的透镜库中导入。 c; MF  
    sOf;I]E|  
    关于使用VirtualLab进行透镜优化的更多信息参考示例BDS.0003 h1A/:/_M6  
    qH8d3?1XO  
    Ir,3' G  
    (C&Lpt_  
    AB:JXMyK  
    7. 结果:非球面透镜 2~wIHtd  
    'g@Yra&09  
    lQq&tz,  
     生成期望的高帽光束形状。 nZtP!^#  
     不仅如此,转换效率(90.8%)和信噪比都非常好。 fqY; > Z  
     非球面透镜以几乎零像差将SLM函数转换成高帽光束。 J^Mq4&  
    ! D \u2h  
    MB"TwtW  
    Il8,g+W]  
    'f "KV|  
    8. 总结 L3@upb  
    基于采用傅里叶光学的SLM光束整形系统的性能研究。 .^F(&c*['  
    4[.DQ#r  
     理想光学系统采用2f系统代替具有透镜像差的真实透镜。 CI}zu;4|  
     分析由不同球面和非球面的性对高帽光束质量的影响。 Pw :{  
    f)b+>!  
    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。 -,Oq=w*EV  
    2BGS$$pP  
    扩展阅读 }j_2K1NS{  
    p!_3j^"{  
    扩展阅读 Ocp`6Fj  
     开始视频 C-:lM1  
    -     光路图介绍 WxrG o o^  
     该应用示例相关文件: tW8&:L,m  
    -     SLM.0001:用于生成高帽光束的SLM位相调制器设计 *?o`90HHP[  
    -     SLM.0002:空间光调制器位像素处光衍射的仿真
    !VzbNJ&'  
    ^{m&2l&87  
    pVa9g)+z}  
    QQ:2987619807 z5_#]:o&  
     
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