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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) yFIB/ln:  
    应用示例简述 _TB,2 R  
    1. 系统细节 WBo|0(#  
    光源 JGJXV3AT  
    — 高斯激光 W[5a'}OV  
     组件 _I("k:E7  
    — 反射型空间光调制器组件及后续的2f系统 6#,VnS)`q  
    — 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 $ BEIG@qG  
     探测器 X1 A~#w>  
    — 视觉感知的仿真 (<= &#e?  
    — 高帽,转换效率,信噪比 sH//*y  
     建模/设计 l!U_7)s/  
    — 场追迹: 2wHvHH!  
     基于不同性能傅里叶透镜的SLM光束整形系统的性能评估。 SJYy,F],V"  
    o\_@4hXf  
    2. 系统说明 [k"@n+%  
    8Z=d+}Gg<  
    $6W o$c%  
    E]^wsS>=  
    3. 建模&设计结果 XZ@;Tyn0,  
    QAp+LSm  
    不同真实傅里叶透镜的结果: HFJna2B`  
    Y9b|lP7!  
    ]Iku(<*Ya  
    rf2+~B{$,  
    4. 总结 2"31k2H[  
    基于采用傅里叶光学的SLM光束整形系统的性能研究。 N;<.::x  
    K$S:V=y%r7  
     理想光学系统采用2f系统代替具有透镜像差的真实透镜。 C'HW`rh.^  
     分析由不同球面和非球面的性对高帽光束质量的影响。 Ca: jN0  
    -&PiD  
    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。 /H_,1Fu|  
    y*Egt`W  
    应用示例详细内容 bITc9Hqc  
    `m6>r9:  
    系统参数 >^cP]gG Y  
    EhEUkZE3 )  
    1. 该应用实例的内容 0]x gE  
    {-(}p+;z  
    6m#V=4e*  
    41c]o<!=)j  
    Yx- 2ux  
    2. 仿真任务 Cu5fp.OS7  
    a[<'%S#3x  
    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。 k7rFbrL Z  
    ^CIO,I  
    3. 参数:准直输入光源 ~9&#7fU  
    t> D|1E"  
    &RRHmJI:  
    (=v :@\r  
    4. 参数:SLM透射函数 ^/|agQ7D2  
    AXUSU(hU  
    Nm{\?  
    5. 由理想系统到实际系统 o,| LO$~  
    ' `0kW_'  
    TO&ohATp  
     用真实的傅里叶透镜代替理想2f系统。 8]@)0q {r  
     因此会产生像差,像差由所用系统的性能决定。 8dg \_H_  
     对于真实透镜系统的描述,需要必要的耦合参数。 z 6~cm6j  
     实际系统可这样选择:有效焦距有2f系统相近。 ^[K3]*!@  
     表格中的参数与之前采用的2f系统理想指标一致。 /}G+PUk7  
    pmm?Fq!s=  
    :%[=v (G[  
    iV h^;  
    en"]u,!  
    应用示例详细内容 s@USJ4#  
    mR3)$!  
    仿真&结果 R+'$V$g\X  
    k[TVu5R  
    1. VirtualLab中SLM的仿真 VMry$  
    ) >_xHc?  
     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)。 XILB>o.^3  
     以一个真实的系统(双凸球面透镜)作为傅里叶透镜。 |eN#9Bm  
     为优化计算加入一个旋转平面 zV)(i<Q  
    3AKT>Wy =  
    ]Gk;n/! B  
    8v$ 2*$  
    2. 参数:双凸球面透镜 Bw;gl^:UG  
    l;*/F`>c  
     =fJDFg  
     首先,使用一个具有相同曲率半径的双凸球面透镜。 P$YY4|`  
     由于对称形状,前后焦距一致。 :O`7kZ]=n  
     参数是对应波长532nm。 4o+SSS  
     透镜材料N-BK7。 20 <$f  
     有效焦距可通过VirtualLab中的透镜计算器进行计算。 l@;UwnI  
    #w%d  
    3Go/5X/  
    =mVWfFL  
    t)#8r,9c  
    C5}c?=#bdf  
    3. 结果:双凸球面透镜 #Tc]L<."  
    p>4tPI}bf  
    yyp0GV.x  
     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。 oXC|q-(C  
     较低的转换效率(56.8%)和信噪比。 ?]*WVjskE  
     一个对称双凸系统不能提供合适的传输性能。 W<f-  
    eUBf-xA  
    9+:SS1_  
    Ck:RlF[6C  
    ~lBb%M  
    4. 参数:优化球面透镜 x)35}mi){L  
    `IP?w&k)  
    OyI?P_0u  
     然后,使用一个优化后的球面透镜。 o#"U8N%r  
     通过优化曲率半径获得最小波像差。 #7 )&`  
     优化获得不同曲率半径,因此是一个非对称系统形状。 v'Y0|9c  
     透镜材料同样为N-BK7。 \9HpbCHr  
    UB5CvM28  
    +8<|P&fH  
    关于使用VirtualLab进行透镜优化的更多信息参考示例BDS.0003 PK C}!>2  
    (/mR p  
    _xKIp>A  
    1c5+X Cr  
    5. 结果:优化的球面透镜 NO)Hi)$X6Y  
    ;mT|0&o>#  
    \d'>Ky;GD  
     由于球面像差,再次生成一个干涉图样。 \ltbiDP2  
     转换效率(68.6%)和信噪比一般。 HZINsIm!?  
     一个优化的球面系统同样不能提供合适的传输性能。 <{ER#}b:O  
    m|') A  
    ]\ ~s83?X  
    _4#Mdnh}[  
    6. 参数:非球面透镜 #EG W76 f  
    ABx< Ep6  
    `EXo=Dqc  
     第三,从Asphericon中选择一个非球面透镜(类型:A25-50LPX)整合到SLM系统。 w3 n6md  
     非球面透镜材料同样为N-BK7。 ?|i C-7{8L  
     该透镜从VirtualLab的透镜库中导入。 *VUD!`F  
    u=6LPwiI  
    关于使用VirtualLab进行透镜优化的更多信息参考示例BDS.0003 {yzo#"4Oy  
     ff;9P5X  
    B*OEG*t  
    T`zUgZ]  
    Ad}Nc"O  
    7. 结果:非球面透镜 gLDO|ADni  
    vVbBg; {  
    5cUz^ >  
     生成期望的高帽光束形状。 '?Jz8iu-  
     不仅如此,转换效率(90.8%)和信噪比都非常好。 U/#X,Bi~  
     非球面透镜以几乎零像差将SLM函数转换成高帽光束。 ;aj4V<@  
    #Dz. 58A  
    *'-[J2  
    "Wb>y*S   
    ]/#3 P  
    8. 总结 wbpz,  
    基于采用傅里叶光学的SLM光束整形系统的性能研究。 kEYkd@ {  
    DqJzsk'd3  
     理想光学系统采用2f系统代替具有透镜像差的真实透镜。 6"oG bte  
     分析由不同球面和非球面的性对高帽光束质量的影响。 <"hq}B  
    S4Q fx6:~h  
    光束整形应用需要高性能和低像差的光学系统,如非球面系统。 (ri eg F  
    RM3"8J  
    扩展阅读 r`\6+Ntb.  
    #?h-<KQQ  
    扩展阅读 l!*!)qCB(S  
     开始视频 H5eGl|Z5]^  
    -     光路图介绍 WHy r;m3)  
     该应用示例相关文件: shZEE2Dr  
    -     SLM.0001:用于生成高帽光束的SLM位相调制器设计 W^,(we  
    -     SLM.0002:空间光调制器位像素处光衍射的仿真
    ==Ah& ){4^  
    }~#Tsv  
    YlC$L$%Zd.  
    QQ:2987619807 o.g)[$M8cF  
     
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