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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) o';sHa'  
    应用示例简述 0ho+Y@8  
    1. 系统细节 u}JL*}Q  
    光源 IR?ICXmtx  
    — 高斯激光 qXkc~{W_  
     组件 SY["dcx+  
    — 反射型空间光调制器组件及后续的2f系统 A /,7%bB1  
    — 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 Ti!j  
     探测器 vdYd~>w  
    — 视觉感知的仿真 s9PD[u/y  
    — 高帽,转换效率,信噪比 / ,f*IdB  
     建模/设计 i))S%!/r~  
    — 场追迹: !%_Z>a  
     基于不同性能傅里叶透镜的SLM光束整形系统的性能评估。 H ZIJKk(  
    z"u4t.KpL  
    2. 系统说明 =K=FzV'_~  
    mrX3/e  
    GNA:|x  
    5*{U!${a  
    3. 建模&设计结果 07DpvhDQ  
    wLPL 9  
    不同真实傅里叶透镜的结果: x^qmYX$'1b  
    "~9 !o"  
    ((\s4-   
    =2BGS\$#  
    4. 总结 KcglpKV`  
    基于采用傅里叶光学的SLM光束整形系统的性能研究。 =LL5E}xP  
    YBN@{P$  
     理想光学系统采用2f系统代替具有透镜像差的真实透镜。 ~&[Wqn@MZ  
     分析由不同球面和非球面的性对高帽光束质量的影响。 0PI C|  
    EkgS*q_  
    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。 DKAqQ?fS  
    znw\Dn?g  
    应用示例详细内容 .dt7b4.kd  
    P}KN*Hn.  
    系统参数 (n05MwKu\  
    yo`Jp$G  
    1. 该应用实例的内容 Lo\+T+n  
    :D8V*F6P  
    ~&4Hc%*IB  
    Kgbgp mW  
    jwgXq(  
    2. 仿真任务 )d!,,o  
    3xWeN#T0  
    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。 fHCLsI  
    Q>] iRx>MZ  
    3. 参数:准直输入光源 \Y_2Z /  
    N W :_)1  
    o;.PZi2k  
    v=EV5#A  
    4. 参数:SLM透射函数 d&4]?8}=.  
    Mdsn"Y V  
    "jH=O(37  
    5. 由理想系统到实际系统 $NC1>83  
    rn#FmM  
    ;|6kFBGC"+  
     用真实的傅里叶透镜代替理想2f系统。 :^tw!U%y1  
     因此会产生像差,像差由所用系统的性能决定。 w>>)3:Ytd  
     对于真实透镜系统的描述,需要必要的耦合参数。 i[/g&fx  
     实际系统可这样选择:有效焦距有2f系统相近。 97lM*7h;  
     表格中的参数与之前采用的2f系统理想指标一致。 l)m\i_r:  
    sy=M#WGS  
    /_5I}{  
    1{i)7 :Y  
    I&?(=i)N  
    应用示例详细内容 47.c  
    YQ9@Dk0R  
    仿真&结果 (xf_  
    _fx0-S*$  
    1. VirtualLab中SLM的仿真 4NT zK  
    w?)v#]<-  
     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)。 o^hI\9  
     以一个真实的系统(双凸球面透镜)作为傅里叶透镜。 6!bp;iLKy  
     为优化计算加入一个旋转平面 4nQk*:p(X  
    y! he<4  
    +e?mKLw14  
    d0$dQg  
    2. 参数:双凸球面透镜 P9= L?t.  
    U]tbV<m%  
    2`hc0 IE  
     首先,使用一个具有相同曲率半径的双凸球面透镜。 7cV9xIe^  
     由于对称形状,前后焦距一致。 6nqG;z-IXJ  
     参数是对应波长532nm。 u; \:#721  
     透镜材料N-BK7。 np,L39:sf  
     有效焦距可通过VirtualLab中的透镜计算器进行计算。 Oa~|a7`o  
    M24FuS  
    xP%`QTl\  
    J0CEZ  
    tgXIj5z  
    hbRDM'  
    3. 结果:双凸球面透镜 #va|&QBZxM  
    _Mq0QQ42  
    MF:]J  
     生成的礼帽光束是一个干涉图案的叠加,干涉图案的出现时由于像差造成的。 8 #fzL7  
     较低的转换效率(56.8%)和信噪比。 Y [Jt+p]  
     一个对称双凸系统不能提供合适的传输性能。 /cHd&i,>  
    t)P5bQ+$u9  
    wv0d"PKTS  
    5[l9`Cn&A  
    M:x?I_JG8  
    4. 参数:优化球面透镜 1T:M?N8J  
    RzCC>-  
    ,CqJ ((  
     然后,使用一个优化后的球面透镜。 CA%p^4Q  
     通过优化曲率半径获得最小波像差。 eFDhJ  
     优化获得不同曲率半径,因此是一个非对称系统形状。 5N "fD{v{  
     透镜材料同样为N-BK7。 ,0 +%ji^V  
    "Y0:Y?Vz"  
    L".Qf|b*  
    关于使用VirtualLab进行透镜优化的更多信息参考示例BDS.0003 ,FR FH8p  
    #eSVFD5ZU  
    EOJk7  
    B;xw @:H  
    5. 结果:优化的球面透镜 [=M0%"  
    k[lYd k  
    *lHI\5  
     由于球面像差,再次生成一个干涉图样。 .3WDtVE  
     转换效率(68.6%)和信噪比一般。 %zj;~W;qPH  
     一个优化的球面系统同样不能提供合适的传输性能。 i(DoAfYf/q  
    &'`q&U1x  
    VK\ Bjru9  
    5sJi- ^  
    6. 参数:非球面透镜 ngF5ywIG  
    z d 9Gi5&  
    *>Sb4:  
     第三,从Asphericon中选择一个非球面透镜(类型:A25-50LPX)整合到SLM系统。 G8xM]'y  
     非球面透镜材料同样为N-BK7。 -L e:%q2  
     该透镜从VirtualLab的透镜库中导入。 *:t]|$;E\  
    P Z5BtDm  
    关于使用VirtualLab进行透镜优化的更多信息参考示例BDS.0003 XVwaX2=L  
    :&D>?{b0  
    ,Q|[Yr  
    ;#c|ZnX  
    R^zTgyr  
    7. 结果:非球面透镜 C =fs[  
    0v6(A4Y  
    ?DPN a  
     生成期望的高帽光束形状。 ! K? o H  
     不仅如此,转换效率(90.8%)和信噪比都非常好。 xb#M{EE-.  
     非球面透镜以几乎零像差将SLM函数转换成高帽光束。 vt{s"\f  
    r~q*E'n  
    e='bc7$  
    _nw=^zS  
    i8R.Wl$l  
    8. 总结 x`N _tWZ  
    基于采用傅里叶光学的SLM光束整形系统的性能研究。 6GVj13Nr  
    |k5uVhN  
     理想光学系统采用2f系统代替具有透镜像差的真实透镜。 zA+&V7bvy  
     分析由不同球面和非球面的性对高帽光束质量的影响。 ' k~'aZ  
    U9:?d>7  
    光束整形应用需要高性能和低像差的光学系统,如非球面系统。 s8w7/*<d  
    gs;3NW  
    扩展阅读 c +Pg[1-  
    # Sfz^  
    扩展阅读 i<<NKv8;  
     开始视频 cJ9:XWW  
    -     光路图介绍 MGn:Gj"d  
     该应用示例相关文件: Y9F78=Q  
    -     SLM.0001:用于生成高帽光束的SLM位相调制器设计 S.o 9AUv9  
    -     SLM.0002:空间光调制器位像素处光衍射的仿真
    9G(.=aOj,  
    ]'Y vI! r  
    RB1c!h$u  
    QQ:2987619807 P;jl!o$  
     
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