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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) #0zMPh /U}  
    应用示例简述 T&j_7Q\;vI  
    1. 系统细节 &J,MJ{w6"  
    光源 y?zNxk/p  
    — 高斯激光 Rbm"Qz  
     组件 )u7y.o  
    — 反射型空间光调制器组件及后续的2f系统 dX^OV$  
    — 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 0V }knR.l  
     探测器 ^/h,C^/;  
    — 视觉感知的仿真 t H`!?  
    — 高帽,转换效率,信噪比 9|jk=`4UK  
     建模/设计 TGlIt<&  
    — 场追迹: i?.MD+f8  
     基于不同性能傅里叶透镜的SLM光束整形系统的性能评估。 Xb@lKX5Re  
    |kB1>$  
    2. 系统说明 2WE_NEpJI  
    07:CcT  
    A (S=  
    *F42GiBZR  
    3. 建模&设计结果 $DuX1T  
    U ]Ek 5p  
    不同真实傅里叶透镜的结果: Y_ b;1RN  
    EZ15  
    *G"L]Nq#  
    mI_ ?hl?Pv  
    4. 总结 ~G+o;N,V  
    基于采用傅里叶光学的SLM光束整形系统的性能研究。 2m7Z:b  
    ?j6?KR@#  
     理想光学系统采用2f系统代替具有透镜像差的真实透镜。 zZ@]Kq;.s  
     分析由不同球面和非球面的性对高帽光束质量的影响。 kC"lO'  
    -rb]<FrL^  
    光束整形应用需要高性能和低像差的光学系统,如非球面系统。  ky0Fm W  
    Y]!8Ymuww@  
    应用示例详细内容 ( qG | .a  
    {x$jGiag+8  
    系统参数 !#wd~: H  
    cOkjeHs 5  
    1. 该应用实例的内容 )4q0(O)d  
    5Arx"=c  
    TY6 D.ikA  
    >G(M&  
    c((^l&  
    2. 仿真任务 BIovPvq;i  
    ~?T*D*  
    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。 kq xX!  
    zX *+J"x  
    3. 参数:准直输入光源 X2^`Znq9  
    XMzL\Edo  
    Hyx%FN=  
    RR R'azT  
    4. 参数:SLM透射函数 8#b>4 Dx  
    #!!Ea'3Iq  
    A& u"NgJ  
    5. 由理想系统到实际系统 j[2?}?  
    l8rBp87Q  
    /|v:$iH,C  
     用真实的傅里叶透镜代替理想2f系统。 YbjeM6#E  
     因此会产生像差,像差由所用系统的性能决定。 "9mJ$us  
     对于真实透镜系统的描述,需要必要的耦合参数。 :j2G0vHIl(  
     实际系统可这样选择:有效焦距有2f系统相近。 =gL~E9\  
     表格中的参数与之前采用的2f系统理想指标一致。 >5G2!Ns'  
    AT.WXP0$A  
    <7Igd6u  
    doM}vh)6  
    QJ1_LJ4)a  
    应用示例详细内容 $42%H#  
    n u|paA  
    仿真&结果 ETQ.A< v  
    BfQRw>dZ"{  
    1. VirtualLab中SLM的仿真 E07g^y"}i  
    Id-?her>B  
     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)。 <~ E'% 60;  
     以一个真实的系统(双凸球面透镜)作为傅里叶透镜。 &Xw{%Rg  
     为优化计算加入一个旋转平面 >:7W.QLRU  
    'U=D6X%V9m  
    G;r-f63N  
    7/^`y')  
    2. 参数:双凸球面透镜 /Hxz@=LC1  
    eyPh^c]?`8  
    I[b@U<\  
     首先,使用一个具有相同曲率半径的双凸球面透镜。 D4jf%7X!Lu  
     由于对称形状,前后焦距一致。 NY]`1yy  
     参数是对应波长532nm。 T^'NC8v  
     透镜材料N-BK7。 5G-)>  
     有效焦距可通过VirtualLab中的透镜计算器进行计算。 GWP;; x%  
    -8F~Tffx  
    n- cEa/g  
    i^hgs`hvU  
    bqB gq  
    &j2fh!\4  
    3. 结果:双凸球面透镜 ^'"sFEV7RN  
    !L5[s  
    u[25U;xo  
     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。 f#9DU}2m  
     较低的转换效率(56.8%)和信噪比。 N[G<&f9  
     一个对称双凸系统不能提供合适的传输性能。 K&{*sa r  
    'W0?XaEk-  
    ~i&Lc7Xl  
    h9Zf4@w  
    ba_T:;';0  
    4. 参数:优化球面透镜 JpuF6mQ  
    ~ $I2{I#W  
    **jD&h7$s-  
     然后,使用一个优化后的球面透镜。 >{_`J  
     通过优化曲率半径获得最小波像差。 !M]_CPh]  
     优化获得不同曲率半径,因此是一个非对称系统形状。 4BSSJ@z  
     透镜材料同样为N-BK7。  %trtP  
    <&&xt ?I.  
    vF45tw  
    关于使用VirtualLab进行透镜优化的更多信息参考示例BDS.0003 i Rwqt-WZ  
    ?kvc`7>  
    v&:R{  
    lH_S*FDa  
    5. 结果:优化的球面透镜 E&G_7->  
    pq;)l( Hi  
    0q%=Vs~@g  
     由于球面像差,再次生成一个干涉图样。 nU Oy-c  
     转换效率(68.6%)和信噪比一般。 muSQFIvt  
     一个优化的球面系统同样不能提供合适的传输性能。 ~O{sOl _<4  
    #]`ejr:2O  
    "Q*Z?6[Z  
    L@rKG~{Xy  
    6. 参数:非球面透镜 %;,D:Tv=&  
    gd9ZlHo'Id  
    G $u:1&   
     第三,从Asphericon中选择一个非球面透镜(类型:A25-50LPX)整合到SLM系统。 XK:KWqW  
     非球面透镜材料同样为N-BK7。 h%kB>E~  
     该透镜从VirtualLab的透镜库中导入。 l\8 l.xP  
    ?3tR(H<  
    关于使用VirtualLab进行透镜优化的更多信息参考示例BDS.0003 IQK__)  
    -CW$p=y}  
    p-U'5<n  
    lyzMKla"  
    ku,Y-  
    7. 结果:非球面透镜 B1@c`BJ;9T  
    D]+tr%  
    "HR &Rf k  
     生成期望的高帽光束形状。 S\<]|tM:x  
     不仅如此,转换效率(90.8%)和信噪比都非常好。 _96hw8  
     非球面透镜以几乎零像差将SLM函数转换成高帽光束。 Vxif0Bx&/d  
    8xUmg&  
    v ~73  
    !ViHC}:   
    tq9t(0EL  
    8. 总结 8<u_ wt@  
    基于采用傅里叶光学的SLM光束整形系统的性能研究。 ZMJ\C|S:  
    tZ1iaYbvV  
     理想光学系统采用2f系统代替具有透镜像差的真实透镜。 9s)YPlDz  
     分析由不同球面和非球面的性对高帽光束质量的影响。 d87pQ3e:&  
    <wTkPErUG  
    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。 9;;1 "^4/  
    FK!9to>  
    扩展阅读 Ai iOs?  
    EAFKf*K=  
    扩展阅读 z$p +l]  
     开始视频 }/G~"&N[  
    -     光路图介绍 \~nUk7.  
     该应用示例相关文件: z'r.LBnh  
    -     SLM.0001:用于生成高帽光束的SLM位相调制器设计 2q# t/oN3T  
    -     SLM.0002:空间光调制器位像素处光衍射的仿真
    ,K7C2PV6  
    3 Yl[J;i  
    n[WXIE<  
    QQ:2987619807 #v-)Ie\F?  
     
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