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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) sb_oD{+gW  
    应用示例简述 8F(h*e_?  
    1. 系统细节 u9woEe?  
    光源 ^)!F9h+  
    — 高斯激光 f"u *D,/sS  
     组件 s'aip5P  
    — 反射型空间光调制器组件及后续的2f系统 #t8{R~y"gv  
    — 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 Am0{8 '  
     探测器 'n QVj  
    — 视觉感知的仿真 mbRq JT>@  
    — 高帽,转换效率,信噪比 n]_[NR) i  
     建模/设计 1LJuCI=~  
    — 场追迹: tY${M^^<J  
     基于不同性能傅里叶透镜的SLM光束整形系统的性能评估。 ^mWybPqx  
    5<pftTcZ  
    2. 系统说明 mP38T{  
    rB~W Iu  
    #o/ H~Iv  
    #ge)2  
    3. 建模&设计结果 0 S_':r   
    ,21 np  
    不同真实傅里叶透镜的结果: eivtH P  
    0_P}z3(M  
    iB0WEj[?  
    r=/;iH?UH  
    4. 总结 _\PNr.D 8  
    基于采用傅里叶光学的SLM光束整形系统的性能研究。 Qp"y?S  
    f %lD08Sl  
     理想光学系统采用2f系统代替具有透镜像差的真实透镜。 .roqEasu8  
     分析由不同球面和非球面的性对高帽光束质量的影响。 G&xo1K]  
    +x? #DH-  
    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。 4h!f/aF'  
    5erc D  
    应用示例详细内容 h eaRX4  
    Tu{&v'!j6  
    系统参数 'bGX-C  
    $&s=68  
    1. 该应用实例的内容 XoL JL]+?  
    E5el?=,i  
    u~ ~R9.  
    EV#MQM  
    Xtz-\v#0o'  
    2. 仿真任务 KIA 2"KbjG  
    ML-)I&>tT  
    在之前的案例中,采用了理想的傅里叶光学系统(2f系统)。在接下来的工作中,使用真实的透镜进行替换,该透镜存在多种光学像差。 zf4Ec-)  
    )b<k#(i@#  
    3. 参数:准直输入光源 _rV5E  
    Qu5UVjbE,  
    {e|*01hE  
    BR^7_q4q  
    4. 参数:SLM透射函数 I)q,kP@yY  
    +_v$!@L8  
    x:vu'A  
    5. 由理想系统到实际系统 w{~+EolK  
    6C>_a*w  
    ZKQ hbNT  
     用真实的傅里叶透镜代替理想2f系统。 Ftw;Yz  
     因此会产生像差,像差由所用系统的性能决定。 <PPNhf8  
     对于真实透镜系统的描述,需要必要的耦合参数。 EM7+VO(  
     实际系统可这样选择:有效焦距有2f系统相近。 Uie?9&3  
     表格中的参数与之前采用的2f系统理想指标一致。 %N;!+ ;F_g  
    *`j-i  
    =NbI%  
    p~ C.IG  
    +jg9$e"  
    应用示例详细内容 YY?a>j."a  
    8<mjh0F-,  
    仿真&结果 ,BFE=:ZIK  
    Ngr/QL]Q  
    1. VirtualLab中SLM的仿真 )!g{Sbl  
    |/g W_;(  
     由于可以嵌入组件,VirtualLab可以轻松的实现反射系统(如反射镜,真实透镜等)。 DjU9 uZT  
     以一个真实的系统(双凸球面透镜)作为傅里叶透镜。 =. y*_Ja  
     为优化计算加入一个旋转平面 | K?#$~  
    WwC 5!kZ  
    LG~S8u  
    ZpUCfS)|&  
    2. 参数:双凸球面透镜 7r|(}S  
    ^gV T$A  
    $^&ig  
     首先,使用一个具有相同曲率半径的双凸球面透镜。 yCJFo  
     由于对称形状,前后焦距一致。 as=m`DqOh  
     参数是对应波长532nm。 t9&c E:n  
     透镜材料N-BK7。 zkTp`>9R  
     有效焦距可通过VirtualLab中的透镜计算器进行计算。 7&KT0a*  
    mh<=[J,%p  
    Rwr 2gMt7  
    f84:hXo6  
    )}TLC 2%  
    h._nK\  
    3. 结果:双凸球面透镜 \#68;)+=  
    g}p;\o   
     g PAX4'  
     生成的礼帽光束是一个干涉图案的叠加,干涉图案的出现时由于像差造成的。 9]t[J_YM  
     较低的转换效率(56.8%)和信噪比。 -XRn~=5   
     一个对称双凸系统不能提供合适的传输性能。 2+Px'U\  
    <foCb%$(?  
    qQ!1t>j+H  
    ;q0uE:^ S  
    p3/*fH98  
    4. 参数:优化球面透镜 pfx3C*  
    @/r^%G  
    kNu'AT#3|  
     然后,使用一个优化后的球面透镜。 O]f/r,4@  
     通过优化曲率半径获得最小波像差。 D>Gt]s  
     优化获得不同曲率半径,因此是一个非对称系统形状。 \A `hj~  
     透镜材料同样为N-BK7。 ExHKw~y9  
    .I}:m%zv  
    sH[ -W-  
    关于使用VirtualLab进行透镜优化的更多信息参考示例BDS.0003 _C\[DR0n  
    /6O??6g  
    kE TT4U  
    `OymAyEYQ  
    5. 结果:优化的球面透镜 @"T"7c?Cv  
    lnE+Au'  
    1<ro7A4hK  
     由于球面像差,再次生成一个干涉图样。 nW "q  
     转换效率(68.6%)和信噪比一般。 )otb>w5  
     一个优化的球面系统同样不能提供合适的传输性能。 m]*Bx%-1c  
    s4_/&h  
    8A{_GH{:  
    cI]WrI2CQa  
    6. 参数:非球面透镜 eMRar<)+#*  
    kY]W Qu  
    iYnEwAoN;  
     第三,从Asphericon中选择一个非球面透镜(类型:A25-50LPX)整合到SLM系统。 KJE[+R H+z  
     非球面透镜材料同样为N-BK7。 ]pEV}@7  
     该透镜从VirtualLab的透镜库中导入。 3D9 !M-  
    '03->7V  
    关于使用VirtualLab进行透镜优化的更多信息参考示例BDS.0003 v#=`%]mL  
    {brMqE>P#  
    0J.dG/I%  
    x\2?ym@  
    fjnTe  
    7. 结果:非球面透镜 )} DUMq7  
    `V[!@b:  
    E&Qi@Ty  
     生成期望的高帽光束形状。 >=iy2~Fz,  
     不仅如此,转换效率(90.8%)和信噪比都非常好。 K;7f?52  
     非球面透镜以几乎零像差将SLM函数转换成高帽光束。 ^$%Z! uz  
    RFh"&0[  
    B12$I:x`  
    EkT."K  
    C@N1ljXJT  
    8. 总结 e&eW|E  
    基于采用傅里叶光学的SLM光束整形系统的性能研究。 7?OH,^  
    ]CU]pK?nq  
     理想光学系统采用2f系统代替具有透镜像差的真实透镜。 "l={)=R  
     分析由不同球面和非球面的性对高帽光束质量的影响。 :a:[.  
    6io, uh!  
    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&h[p_0  
    Z%Z9oJ:  
    扩展阅读 Hn,:`mj4-6  
    )pw&c_x  
    扩展阅读 4[ryKPa,  
     开始视频 PiFD^w  
    -     光路图介绍 c62=*] ,  
     该应用示例相关文件: tgL$"chj@x  
    -     SLM.0001:用于生成高帽光束的SLM位相调制器设计 "i:T+#i({O  
    -     SLM.0002:空间光调制器位像素处光衍射的仿真
    s=?aox7  
    iAY!oZR(WT  
    hO{cvHy`  
    QQ:2987619807 zb6ju]2  
     
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