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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) (tg.]q_=u  
    应用示例简述 tl 0|.Q,  
    1. 系统细节 &e^;;<*w  
    光源 kOydh(yE  
    — 高斯激光 "V p nr +6  
     组件 ^^b'tP1>  
    — 反射型空间光调制器组件及后续的2f系统 4#IT" i  
    — 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 Lwl1ta-  
     探测器 ^%7(  
    — 视觉感知的仿真 R;OPY?EeW  
    — 高帽,转换效率,信噪比 ^+>*Y=fl  
     建模/设计 'n'>+W:  
    — 场追迹: aKj|gwo!  
     基于不同性能傅里叶透镜的SLM光束整形系统的性能评估。 mh3S?Uc  
    \;&;K'   
    2. 系统说明 Z}S[fN8  
    Skt-5S#  
    kE:[6reG  
    23?u_?+4i  
    3. 建模&设计结果 +9Tc.3vQ  
    IhNX~Jg'^  
    不同真实傅里叶透镜的结果: <\#'o}  
    \GL] I.  
    (=!At)O  
    V ?Jy  
    4. 总结 ozRO:*51  
    基于采用傅里叶光学的SLM光束整形系统的性能研究。 vfkF@^D  
    HP8J\`  
     理想光学系统采用2f系统代替具有透镜像差的真实透镜。 Gn2{C%  
     分析由不同球面和非球面的性对高帽光束质量的影响。 F'K >@y  
    30sJ"hF9  
    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。 V#ELn[k  
    aGbG@c8PRi  
    应用示例详细内容 6m_mma_,&  
    ]yPK}u  
    系统参数 e4z~   
     FSMM  
    1. 该应用实例的内容 `H! (hMMV  
    <odi>!ViH  
    FOG{dio  
    .aNh>`OT'  
    )V1xL_hx/  
    2. 仿真任务 )k(K/m  
    F+hV'{|w`  
    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/V,iCiH  
    MZt#T+b  
    3. 参数:准直输入光源 !/p|~K  
    V;: k-  
    LQ~|VRRX<  
    v[ iJ(C_  
    4. 参数:SLM透射函数 Cu+p!hV  
    IS]A<}j/-  
    tNY;wl:wp  
    5. 由理想系统到实际系统 d~<$J9%  
    '/I`dj  
    .+9*5  
     用真实的傅里叶透镜代替理想2f系统。 ??/bI~Sd  
     因此会产生像差,像差由所用系统的性能决定。 q1VKoKb6\:  
     对于真实透镜系统的描述,需要必要的耦合参数。 ZD&F ,2v  
     实际系统可这样选择:有效焦距有2f系统相近。 RnH?95n?{  
     表格中的参数与之前采用的2f系统理想指标一致。 L/u|90) L  
    dUv@u !}B  
    O&7.Ry m  
    4np2I~ !  
    U,U=udsi  
    应用示例详细内容 AOg'4  
    *y4g\#o.  
    仿真&结果 lR %#R  
    #m U\8M,  
    1. VirtualLab中SLM的仿真 i431mpMa  
    *P' X[z  
     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)。 8]#FvgX  
     以一个真实的系统(双凸球面透镜)作为傅里叶透镜。 X`g<"Ka  
     为优化计算加入一个旋转平面 v`oilsrc  
    8[@,i|kgg0  
    $s _k/dM~&  
    /H<{p$Wd  
    2. 参数:双凸球面透镜 FsqH:I4O  
    Zz} o  t  
    x@Gg fH<l  
     首先,使用一个具有相同曲率半径的双凸球面透镜。 /kGWd9ujF  
     由于对称形状,前后焦距一致。 t`6]eRR  
     参数是对应波长532nm。 (3N/DY1/  
     透镜材料N-BK7。 Uc!k)o#=  
     有效焦距可通过VirtualLab中的透镜计算器进行计算。 4S42h_9  
    =Z.0-C>W  
    {m U%.5  
    W7!Rf7TK  
    diXWm-ZKL  
    B*G]Dr)e  
    3. 结果:双凸球面透镜 b,Eq-Z;  
    Qy9_tvq X  
    _gVihu  
     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~6/p  
     较低的转换效率(56.8%)和信噪比。 6?,qysm06  
     一个对称双凸系统不能提供合适的传输性能。 o135Xh$_>'  
    P'h39XoZ  
    |4DN2P  
    B6F!"  
    l'l&Zqd  
    4. 参数:优化球面透镜 4 6v C/  
    fOMaTnm'  
    p{oz}}  
     然后,使用一个优化后的球面透镜。 vs8[352  
     通过优化曲率半径获得最小波像差。 -Jd7  
     优化获得不同曲率半径,因此是一个非对称系统形状。 |gV~U~A]  
     透镜材料同样为N-BK7。 F+Kju2  
    -$!r+4|q  
    l8E))oz1T  
    关于使用VirtualLab进行透镜优化的更多信息参考示例BDS.0003 QV."ZhL5=  
    #c:@oe4v  
    JA{kifu0+  
    d%}?%VH  
    5. 结果:优化的球面透镜 "L5w]6C4  
    6Zpa[,gm  
    W.4R+kF<  
     由于球面像差,再次生成一个干涉图样。 C1A  X  
     转换效率(68.6%)和信噪比一般。 D*@'%<?  
     一个优化的球面系统同样不能提供合适的传输性能。 zji9\  
    Ip{hg,>  
    Zs^zD;zU  
    t _ CMsp  
    6. 参数:非球面透镜 (f"Qz~R|6_  
     @mw1__?  
    2L^/\!V#  
     第三,从Asphericon中选择一个非球面透镜(类型:A25-50LPX)整合到SLM系统。 Rm3W&hQ  
     非球面透镜材料同样为N-BK7。 c2V_|oL  
     该透镜从VirtualLab的透镜库中导入。 #HL$`&m  
    ;nh_L(  
    关于使用VirtualLab进行透镜优化的更多信息参考示例BDS.0003 XSx!11  
    Z3o HOy  
    G l/3*J  
    .\H-?6R^  
    8r}tf3xMCM  
    7. 结果:非球面透镜 &pl)E$Y  
    6&+dpr&c~=  
    bZSt<cH3  
     生成期望的高帽光束形状。 >l}v _k*~B  
     不仅如此,转换效率(90.8%)和信噪比都非常好。 {B=64,D^7R  
     非球面透镜以几乎零像差将SLM函数转换成高帽光束。 oTk\r$4eb  
    FXk*zXn6  
    Y<^Or  
    jB -A d8  
    %Lx#7bR U  
    8. 总结 GQ Flt_  
    基于采用傅里叶光学的SLM光束整形系统的性能研究。 6jMc|he  
    Z3zD4-p$_  
     理想光学系统采用2f系统代替具有透镜像差的真实透镜。 3I'7+?@@l  
     分析由不同球面和非球面的性对高帽光束质量的影响。 &: LE]w  
    w)go79  
    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。 TH>uL;?=  
    &%3}'&EBv  
    扩展阅读 M+-odLltw  
    %b pQ=  
    扩展阅读 Hj-n 'XZ  
     开始视频 PtPx(R3  
    -     光路图介绍 cooicKS7  
     该应用示例相关文件: [C ezz5  
    -     SLM.0001:用于生成高帽光束的SLM位相调制器设计 "kt7m  
    -     SLM.0002:空间光调制器位像素处光衍射的仿真
    fZs}u<3Q)  
    NxH%%>o>  
    rf/]VAK  
    QQ:2987619807 cgcU2N6y;  
     
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