切换到宽版
  • 广告投放
  • 稿件投递
  • 繁體中文
    • 3849阅读
    • 0回复

    [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]

    上一主题 下一主题
    离线infotek
     
    发帖
    6385
    光币
    26070
    光券
    0
    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) (#8B  
    应用示例简述 0[E \h   
    1. 系统细节 ehTv@2b  
    光源 @D>qo=KPM  
    — 高斯激光 RoNE7|gF:  
     组件 DMlr%)@ {  
    — 反射型空间光调制器组件及后续的2f系统 Y=t? "E  
    — 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 /  QT>"  
     探测器 3Uej]}c  
    — 视觉感知的仿真 <Yg6=e  
    — 高帽,转换效率,信噪比 ~ +h4i'  
     建模/设计 v2k@yxt(  
    — 场追迹: |5jrl|  
     基于不同性能傅里叶透镜的SLM光束整形系统的性能评估。 vIf-TQw  
    wHh6y?g\  
    2. 系统说明 2D /bMq  
    oRZe?h^r#  
    HvmE'O8  
    pog   
    3. 建模&设计结果 aJ}hlM>  
    i|m8#*Hd  
    不同真实傅里叶透镜的结果: kPoz&e_@  
    e$/y ~!  
    mZO-^ct4  
    %+/Dv  
    4. 总结 'x5p ?m  
    基于采用傅里叶光学的SLM光束整形系统的性能研究。 7M8cF>o  
    0s79rJ  
     理想光学系统采用2f系统代替具有透镜像差的真实透镜。 ~'F.tB  
     分析由不同球面和非球面的性对高帽光束质量的影响。 +;4;~>Y  
    oW^>J-  
    光束整形应用需要高性能和低像差的光学系统,如非球面系统。 W]XM<# ^^  
    g#`}HuPoE  
    应用示例详细内容 AN3oh1xe:  
    +*,!q7Gt  
    系统参数 bg|dV  
    4ETHaIiWp  
    1. 该应用实例的内容 Y>at J  
    '#SZ|Rr6tX  
    9MH;=88q  
    aRElk&M  
    eK5~YM:o  
    2. 仿真任务 :s \zk^h?  
    Zu2`IzrG#  
    在之前的案例中,采用了理想的傅里叶光学系统(2f系统)。在接下来的工作中,使用真实的透镜进行替换,该透镜存在多种光学像差。 /GX>L)  
    ]=9 d'WL  
    3. 参数:准直输入光源 ay|jq "a  
    ~`="tzr:  
    y4l-o  
    Pm%5c\ef  
    4. 参数:SLM透射函数 V'tR \b  
    d2d8,Vg  
    QO0@Ax\b  
    5. 由理想系统到实际系统 :,M+njcFc  
    u})*6l.  
    ?PqkC&o[q  
     用真实的傅里叶透镜代替理想2f系统。 Uk*(C(  
     因此会产生像差,像差由所用系统的性能决定。 \o=9WKc  
     对于真实透镜系统的描述,需要必要的耦合参数。 T+aNX/c|>  
     实际系统可这样选择:有效焦距有2f系统相近。 ` &bF@$((  
     表格中的参数与之前采用的2f系统理想指标一致。 d3 i(UN]  
    yf!7 Q>_G^  
    > ;#Y0  
    W -HOl!)  
    SP/b 4  
    应用示例详细内容 >F:1a\c  
    ,A $IFE  
    仿真&结果 {&XTa`C  
    !L|l(<C  
    1. VirtualLab中SLM的仿真 /W`CqJk-*.  
    S>r}3,]S  
     由于可以嵌入组件,VirtualLab可以轻松的实现反射系统(如反射镜,真实透镜等)。 cMF)2^w}  
     以一个真实的系统(双凸球面透镜)作为傅里叶透镜。 Nsq=1) <  
     为优化计算加入一个旋转平面 uF1 4;  
    Ly3!0P.<  
    (n8?+GCa  
    I\1"E y  
    2. 参数:双凸球面透镜 )P?Fni}  
    n1 GX` K  
    ']fyD3N  
     首先,使用一个具有相同曲率半径的双凸球面透镜。 A,tg268  
     由于对称形状,前后焦距一致。 5z9hcQAS  
     参数是对应波长532nm。 -:p VDxO  
     透镜材料N-BK7。 D "5|\  
     有效焦距可通过VirtualLab中的透镜计算器进行计算。 04&S.#+(  
    (T$cw(!  
    ;dMr2y`6  
    H! 5Ka#B  
    R.2i%cU  
    YpXd5;'  
    3. 结果:双凸球面透镜 fZr{x$]N0  
    k{lo'  
    \m}a%/  
     生成的礼帽光束是一个干涉图案的叠加,干涉图案的出现时由于像差造成的。 );AtFP0Y  
     较低的转换效率(56.8%)和信噪比。 =OtW!vx#R.  
     一个对称双凸系统不能提供合适的传输性能。 J k`Jv;  
    1%vE7a>{  
    t( V 2  
    WRkuPj2  
    V"(5U(v{~  
    4. 参数:优化球面透镜 v;G/8>GRy  
    6Iv};f"Y  
    IKnf  
     然后,使用一个优化后的球面透镜。 OmZZTeGg1s  
     通过优化曲率半径获得最小波像差。 X]2Ib'(  
     优化获得不同曲率半径,因此是一个非对称系统形状。 HJJ)DE7;  
     透镜材料同样为N-BK7。 [ ^\{>m7  
    7VZ^J`3  
    c(vi,U-hC  
    关于使用VirtualLab进行透镜优化的更多信息参考示例BDS.0003 3!@& 7@p  
    yK"\~t[@X:  
    fKFD>u 0%  
    L gX2KU"  
    5. 结果:优化的球面透镜 %%n&z6w-  
    87B$  
    T,a{mi.hNR  
     由于球面像差,再次生成一个干涉图样。 /6[vF)&  
     转换效率(68.6%)和信噪比一般。 2?Ryk`2i)  
     一个优化的球面系统同样不能提供合适的传输性能。 ".Q]FE@>  
    H|aC(c  
    e@vZg8Ie  
    ' Kkp!eZQ~  
    6. 参数:非球面透镜 YqXN|&  
    #Pz'-lo  
    {wt9/IlG1  
     第三,从Asphericon中选择一个非球面透镜(类型:A25-50LPX)整合到SLM系统。 y]obO|AH  
     非球面透镜材料同样为N-BK7。 (QqeMG,Y  
     该透镜从VirtualLab的透镜库中导入。 ] s 2ec  
    oNl-! W   
    关于使用VirtualLab进行透镜优化的更多信息参考示例BDS.0003 @>~S$nw/  
    WuF\{bUh  
    g(s}R ?  
    zK1\InP  
    oa7 N6  
    7. 结果:非球面透镜 Wt!;Y,1 s  
    A>F&b1  
    yGWl8\,j0  
     生成期望的高帽光束形状。 ^i WGGnGS  
     不仅如此,转换效率(90.8%)和信噪比都非常好。 veh=^K%G |  
     非球面透镜以几乎零像差将SLM函数转换成高帽光束。 9"1=um=  
    WTt /y\'6  
    rk ,64(  
    >b3IZ^SB#$  
    HlkjyD8  
    8. 总结 %Gu=Dkz  
    基于采用傅里叶光学的SLM光束整形系统的性能研究。 c<cYX;O  
    cMy?&  
     理想光学系统采用2f系统代替具有透镜像差的真实透镜。 RN1KM  
     分析由不同球面和非球面的性对高帽光束质量的影响。 b+ZaZ\-y |  
    3)&rj 7  
    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。 rc%*g3ryLG  
    T}XJFV  
    扩展阅读 ^dxy%*Z/  
    T?u*ey~Tv  
    扩展阅读 +U<Ae^V  
     开始视频 e2;=OoBK  
    -     光路图介绍 MfLus40;n  
     该应用示例相关文件: R~TG5^(  
    -     SLM.0001:用于生成高帽光束的SLM位相调制器设计 l`0JL7  
    -     SLM.0002:空间光调制器位像素处光衍射的仿真
    >2mY%  
    (lit^v,9  
    EmP2r*"rb  
    QQ:2987619807 X88I|Z'HIh  
     
    分享到