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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) [E2".F3  
    应用示例简述 MD,BGO?C  
    1. 系统细节 #Wb4*  
    光源 BI!EmA  
    — 高斯激光 < mFU T  
     组件 r]~]-VZ/  
    — 反射型空间光调制器组件及后续的2f系统 KR hls"\1  
    — 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 &/otoAr(  
     探测器 #X'su`+  
    — 视觉感知的仿真 zd F;!  
    — 高帽,转换效率,信噪比 YuzVh9jTI  
     建模/设计 Hf30ve}  
    — 场追迹: |^F$Ta  
     基于不同性能傅里叶透镜的SLM光束整形系统的性能评估。 } z7yS.{  
    kKC] n   
    2. 系统说明 N1vA>(2A  
    B LZ<"npn  
    "#f5jH  
    8S[bt@v  
    3. 建模&设计结果 b!"FM/ %  
    c+whpQ=01  
    不同真实傅里叶透镜的结果: qpa}6JVQ+j  
    a785xSUV  
    i?mUQ'H  
    zP c54 >f  
    4. 总结 Ak O-PL  
    基于采用傅里叶光学的SLM光束整形系统的性能研究。 6_tl_O7  
    Q yQ[H  
     理想光学系统采用2f系统代替具有透镜像差的真实透镜。 /Vx EqIK  
     分析由不同球面和非球面的性对高帽光束质量的影响。 -`t9@1P> =  
    MdTu722  
    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。 5fmQ+2A C1  
    ,. <c|5R  
    应用示例详细内容 aan(69=jz  
    PdRDUG{Jy  
    系统参数 #9qX:*>h   
    <si cldz  
    1. 该应用实例的内容 {e., $'#  
    l)EtK&er(}  
    )M7~RN  
    rQPO+  
    r& :v(  
    2. 仿真任务 s)sT\crP@  
    [V5,1dmkI  
    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。 '3E25BsL  
    $lUz!m jG  
    3. 参数:准直输入光源 @?0))@kPc3  
    nwDGzC~y<  
    q)YHhH\  
    izu_KBzy  
    4. 参数:SLM透射函数 !D/W6Ic@  
    b%VZPKA;  
    Q} g"pl  
    5. 由理想系统到实际系统 f67pvyy -  
    ^j1G08W  
    /6 y;fx  
     用真实的傅里叶透镜代替理想2f系统。 D8$4PT0u  
     因此会产生像差,像差由所用系统的性能决定。 DKl\N~{F  
     对于真实透镜系统的描述,需要必要的耦合参数。 N[yS heT  
     实际系统可这样选择:有效焦距有2f系统相近。 @%^h|g8>Fu  
     表格中的参数与之前采用的2f系统理想指标一致。 R+Ug;r-[  
    GAh\ 6ul  
    Enp;-wG:-  
    g12.4+  
    F C=N}5u  
    应用示例详细内容 ,V;HM F.  
    :n?rk/F  
    仿真&结果 z07:E>D]  
    (Q.I DDlr  
    1. VirtualLab中SLM的仿真 \GGyz{i  
    1XHE:0!dQ  
     由于可以嵌入组件,VirtualLab可以轻松的实现反射系统(如反射镜,真实透镜等)。 %Bg>=C)^(1  
     以一个真实的系统(双凸球面透镜)作为傅里叶透镜。 S*WLb/R2  
     为优化计算加入一个旋转平面 TEC#owz  
    Rgz zbW  
    &uf|Le4  
    h6;zAM}  
    2. 参数:双凸球面透镜 G P ' -  
    D\DwBZ>  
    |HwEwL+  
     首先,使用一个具有相同曲率半径的双凸球面透镜。 [X@JH6U r  
     由于对称形状,前后焦距一致。 LvL2[xh%&  
     参数是对应波长532nm。 71\GK  
     透镜材料N-BK7。 acj-*I  
     有效焦距可通过VirtualLab中的透镜计算器进行计算。 q3GkfgY  
    MK!Aq^Jz  
    1I8<6pi-  
    \|Y_,fi  
    r( zn1;zl  
    Y&$puiH-j  
    3. 结果:双凸球面透镜 /9?yw!  
    (!9+QXb'  
    _k(&<1i  
     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。 [4;G^{ bX  
     较低的转换效率(56.8%)和信噪比。 zV"'-iP  
     一个对称双凸系统不能提供合适的传输性能。 ?&VKZSo  
    _93:_L  
    7{NH;U t  
    +IlQZwm~  
    *\`<=,H6<  
    4. 参数:优化球面透镜 G"Hj$  
    U~oGg$  
    JX#0<U|L  
     然后,使用一个优化后的球面透镜。 Qp>Z&LvC5  
     通过优化曲率半径获得最小波像差。 lLU8eHf\  
     优化获得不同曲率半径,因此是一个非对称系统形状。 *thm)Mn  
     透镜材料同样为N-BK7。 wv Mp~  
    9H+Q/Q*-a  
    8cuI-Swz  
    关于使用VirtualLab进行透镜优化的更多信息参考示例BDS.0003 lA4TWU (]  
    @H}Hjg_>m  
    $|AasT5w  
     nL[G@1nR  
    5. 结果:优化的球面透镜 ej \S c7.  
    ;f} ']2  
     EIPXq  
     由于球面像差,再次生成一个干涉图样。 pB7^l|\]  
     转换效率(68.6%)和信噪比一般。 (,cG+3r ]  
     一个优化的球面系统同样不能提供合适的传输性能。 $\PU Y8  
    M6].V*k'2  
    'p[B`Ft3F  
    *<X*)A{C  
    6. 参数:非球面透镜 #RHt;SFx  
    sFsf~|  
    .-Dc%ap]  
     第三,从Asphericon中选择一个非球面透镜(类型:A25-50LPX)整合到SLM系统。 +M<W8KF  
     非球面透镜材料同样为N-BK7。 -TS,~`O  
     该透镜从VirtualLab的透镜库中导入。 z :u)@>6D1  
    J :KU~`r  
    关于使用VirtualLab进行透镜优化的更多信息参考示例BDS.0003 h,,B"vPS  
    "|V}[ 2  
    K \.tR  
    Gz(l~!n~a  
    #)O^aac29  
    7. 结果:非球面透镜 flOXV   
    ]kF1~kXBe  
    Ei=rBi  
     生成期望的高帽光束形状。 "akAGa!V+  
     不仅如此,转换效率(90.8%)和信噪比都非常好。  {@k , e  
     非球面透镜以几乎零像差将SLM函数转换成高帽光束。 @ 'U`a4  
    Qraa0]56  
    Np/vPaAk  
    WuTkYiF  
    DgB;6Wl  
    8. 总结 ImbA2Gcs  
    基于采用傅里叶光学的SLM光束整形系统的性能研究。 vJS}_j]_@  
    \r [@A3O  
     理想光学系统采用2f系统代替具有透镜像差的真实透镜。 h.NCG96S  
     分析由不同球面和非球面的性对高帽光束质量的影响。 .}:*tvot  
    V/zmbo)  
    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。 gAf4wq  
    @jrxbo;5  
    扩展阅读 @a,=ApS"  
    :[0)Uu{  
    扩展阅读 RL fQT_V  
     开始视频 ^dE[ ;  
    -     光路图介绍 k;)mc+ ~+  
     该应用示例相关文件: h0I5zQZm  
    -     SLM.0001:用于生成高帽光束的SLM位相调制器设计 M}q;\}  
    -     SLM.0002:空间光调制器位像素处光衍射的仿真
    L!,@_   
    u! dx+vd  
    |nGv:= H@  
    QQ:2987619807 rmr :G  
     
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