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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) +?Cy8Ev?  
    应用示例简述 F&7|`o3  
    1. 系统细节 W[j, QU  
    光源 b5 NlL`g  
    — 高斯激光 n{etDO  
     组件 T2.[iD!A  
    — 反射型空间光调制器组件及后续的2f系统 aHYISjZ]>  
    — 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 L1DH9wiQi  
     探测器 liLhvcd  
    — 视觉感知的仿真 "dDrw ]P;  
    — 高帽,转换效率,信噪比 ; Ad5Jk  
     建模/设计 nu~]9~)I  
    — 场追迹: |S |'o*u  
     基于不同性能傅里叶透镜的SLM光束整形系统的性能评估。 S++~w9}  
    :{lP9%J-  
    2. 系统说明 "8cI]~ V  
    M3|G^q:l  
    s/C'f4  
    eMFxdtH  
    3. 建模&设计结果 @@{5]Y  
    J>nBTY,_<  
    不同真实傅里叶透镜的结果: ,5ZQPICF  
    q-_!&kDK"  
    NV9JMB{q  
    :E~rve'  
    4. 总结 NIbK3`1  
    基于采用傅里叶光学的SLM光束整形系统的性能研究。 2=0HQXXrq  
    (1GU  
     理想光学系统采用2f系统代替具有透镜像差的真实透镜。 6j6;lNUc  
     分析由不同球面和非球面的性对高帽光束质量的影响。 yzzJKucVU:  
    Pgy[\t2K  
    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。 iQ2j ejd3(  
    6},[HpXRc4  
    应用示例详细内容 ^w.]1x  
    ?7LvJ8  
    系统参数 |}UkVLc_^  
    #eJ<fU6Da  
    1. 该应用实例的内容 1TGRIe)  
     <9yh:1"X  
    +FqE fY4j  
    Fr  
    |C<#M<  
    2. 仿真任务 lG94^|U  
    emnT;kJ>  
    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。 MsP6C)dz  
    *tEqu%N1'  
    3. 参数:准直输入光源 urjf3h[%  
    $#u'XyA  
    }AJoF41X  
    ?&~q^t?u  
    4. 参数:SLM透射函数 3Ioe#*5\  
    bSX/)')jU  
    @&WHX#  
    5. 由理想系统到实际系统 zp1ym}9M  
    -YKy"   
    ';/J-l/SE  
     用真实的傅里叶透镜代替理想2f系统。 <]LljTm`i  
     因此会产生像差,像差由所用系统的性能决定。 R( FQ+h  
     对于真实透镜系统的描述,需要必要的耦合参数。 oR=i5lAU  
     实际系统可这样选择:有效焦距有2f系统相近。 RLnL9)`W  
     表格中的参数与之前采用的2f系统理想指标一致。 !.$L=>:V  
    8SKrpwy  
    0C/ZcfFU~  
    }>u `8'2v  
    BU/A\4xQ,Y  
    应用示例详细内容  xV5UaD<  
    G,|!&=Pe|E  
    仿真&结果 wAprksZL#  
    `**{a/3  
    1. VirtualLab中SLM的仿真 4.jRTL5-oj  
    Ls9NQy  
     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)。 ?[NC}LC  
     以一个真实的系统(双凸球面透镜)作为傅里叶透镜。 <d H@e  
     为优化计算加入一个旋转平面 `/P/2{,~  
    ^1bslCe   
    p#ar`-vQ  
    gK[;"R)4o@  
    2. 参数:双凸球面透镜 ~&73f7  
    v CaN[  
    :Tg+)cZ  
     首先,使用一个具有相同曲率半径的双凸球面透镜。 'YNdrvz  
     由于对称形状,前后焦距一致。 +ZOiL[rS  
     参数是对应波长532nm。 Jd>~gA}l  
     透镜材料N-BK7。 w#9Kt W,tt  
     有效焦距可通过VirtualLab中的透镜计算器进行计算。 PWpt\g  
    .w.:o2L  
    =79R;|5  
    |0y#} |/  
    y3dk4s77  
    ?W'p&(;  
    3. 结果:双凸球面透镜 YS9RfK/  
    `NsjtT'_  
    D%YgS$p[M$  
     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。 &&X,1/  
     较低的转换效率(56.8%)和信噪比。 !SQcV'  
     一个对称双凸系统不能提供合适的传输性能。 G:1'}RC :  
    %x$U(I}  
    S }`sp[6  
    H0Pxw P>q  
    2nd n8_l  
    4. 参数:优化球面透镜 d]l8ei@>h  
    ZYwcB]xE z  
    lS.Adl^k  
     然后,使用一个优化后的球面透镜。 ;hX(/T  
     通过优化曲率半径获得最小波像差。 H,!xTy"Wh  
     优化获得不同曲率半径,因此是一个非对称系统形状。 7z{wYCw  
     透镜材料同样为N-BK7。 Dsg>~J'  
    _95296  
    g\JJkXjD#  
    关于使用VirtualLab进行透镜优化的更多信息参考示例BDS.0003 `a& kD|Yh  
    zN4OrG 0  
    JQ&t"`\k  
    4]y)YNQ(  
    5. 结果:优化的球面透镜 #.bW9j/  
    #&&T1;z"#  
    Ma[EgG  
     由于球面像差,再次生成一个干涉图样。 p~qe/  
     转换效率(68.6%)和信噪比一般。 _IDZ.\'>$  
     一个优化的球面系统同样不能提供合适的传输性能。 6Xlzdt  
    xAQtX=FoX+  
    ,BU;i%G&s  
    Wy}I"q[~So  
    6. 参数:非球面透镜 |^pev2g  
    Eah6"j!B8n  
    @X2*O9  
     第三,从Asphericon中选择一个非球面透镜(类型:A25-50LPX)整合到SLM系统。 p T(M>LP83  
     非球面透镜材料同样为N-BK7。 }{o !  
     该透镜从VirtualLab的透镜库中导入。 [. 5m}V  
    6[> lzEZ  
    关于使用VirtualLab进行透镜优化的更多信息参考示例BDS.0003 u epyH  
    ff"wg\O4  
    A=Wg0eYy\  
    }SN( ^3N  
    tMIYVHGy  
    7. 结果:非球面透镜 >ZgzE  
    *T|B'80  
    K7+yU3  
     生成期望的高帽光束形状。 +K57. n{  
     不仅如此,转换效率(90.8%)和信噪比都非常好。 K}V CFV  
     非球面透镜以几乎零像差将SLM函数转换成高帽光束。 xt{'Be&Ya+  
    Ccf/hA#mb  
    tli.g  
    )D)5 `n)  
    wbO6Ag@))  
    8. 总结 aV3:{oL  
    基于采用傅里叶光学的SLM光束整形系统的性能研究。 J3K=z  
    o`?rj!\  
     理想光学系统采用2f系统代替具有透镜像差的真实透镜。 S&op|Z)1  
     分析由不同球面和非球面的性对高帽光束质量的影响。 l\HdB"nT  
    _"DS?`z6  
    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。 K"}fD;3  
    OZ,kz2SF#  
    扩展阅读 %\As  
    Ac7^JXh%  
    扩展阅读 iTVe8eI  
     开始视频 iHK~?qd}  
    -     光路图介绍 Nkdv'e\  
     该应用示例相关文件: S;Bk/\2  
    -     SLM.0001:用于生成高帽光束的SLM位相调制器设计 h6 \P&Z  
    -     SLM.0002:空间光调制器位像素处光衍射的仿真
     R$a<=  
    A KNx~!%2  
    XC4Z,,ah"  
    QQ:2987619807 K~x,so  
     
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