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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) Zh6bUxr  
    应用示例简述 SwV0q  
    1. 系统细节 GTeFDm; T^  
    光源 ow>^(>^~  
    — 高斯激光 0.~QA+BD:S  
     组件 S c_*L<$  
    — 反射型空间光调制器组件及后续的2f系统 '_@Y  
    — 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 &BFW`5N  
     探测器 OgY4J|<  
    — 视觉感知的仿真 cX> a>U  
    — 高帽,转换效率,信噪比 6 GO7[?U<  
     建模/设计 B= jJ+R  
    — 场追迹: *rXESw]BR  
     基于不同性能傅里叶透镜的SLM光束整形系统的性能评估。 ZXY5Xvt:v  
    C;1A$]bk  
    2. 系统说明 z+@aQ@75  
    | Z0?  
    )~rf x  
    _rR+u56y-  
    3. 建模&设计结果 X2}\i5{  
    +%OINMo.A  
    不同真实傅里叶透镜的结果: E5~HH($b  
    JN .\{ Y  
    'nz;|6uC  
    m.iCGX  
    4. 总结 (CJiCtAsl`  
    基于采用傅里叶光学的SLM光束整形系统的性能研究。 X*KQWs.  
    w4Qqo(  
     理想光学系统采用2f系统代替具有透镜像差的真实透镜。 v~H1Il_+  
     分析由不同球面和非球面的性对高帽光束质量的影响。 Hzcy '  
    puF'w:I (  
    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。 XZEawJ0  
    : ^F+m QN  
    应用示例详细内容 3l_Ko %qS  
    ( v6tE[4  
    系统参数 ?l! L )!2  
    y>Zvose  
    1. 该应用实例的内容 1P. W 34  
    MUhC6s\F  
    \_Nr7sc\  
    11glFe  
     9f+|m9~2  
    2. 仿真任务 x#-uf  
    A[oLV"J6x5  
    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。 #s$b\"4  
    bZHuEh2w  
    3. 参数:准直输入光源 #+N\u*-S  
    G~1#kg  
    X,: pT\G  
    Gtd!Y x  
    4. 参数:SLM透射函数  _CY>45  
    ~=h]r/b< U  
    QZB2yK3]h  
    5. 由理想系统到实际系统 Q/m))!ikMt  
    ]W7(}~m  
    3UU]w`At  
     用真实的傅里叶透镜代替理想2f系统。 I+Qv$#S/  
     因此会产生像差,像差由所用系统的性能决定。 8Y*SZTzV  
     对于真实透镜系统的描述,需要必要的耦合参数。 a% |[m,FvP  
     实际系统可这样选择:有效焦距有2f系统相近。 A%> Ir`I  
     表格中的参数与之前采用的2f系统理想指标一致。 j/4N  
    a\S"d  
    r=Z#"68$  
    gP"p7\ (  
    /%EKq+ZP  
    应用示例详细内容 7Fw`s@/%  
    * t6 XU  
    仿真&结果 5 WSu  
    8J{I6nPF  
    1. VirtualLab中SLM的仿真  *Dtwr  
    +(0Fab8g  
     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)。 P*oKcq1R  
     以一个真实的系统(双凸球面透镜)作为傅里叶透镜。 s `HSTq2  
     为优化计算加入一个旋转平面 o90SXa&l/  
    Zx,R6@l  
    0L"CM?C  
    [SgWUP*  
    2. 参数:双凸球面透镜 m(>_C~rGN  
    f ZL%H0&  
    aDFu!PLB{)  
     首先,使用一个具有相同曲率半径的双凸球面透镜。 Ev* b  
     由于对称形状,前后焦距一致。 |Ak>kQJ(1z  
     参数是对应波长532nm。 AN7WMX  
     透镜材料N-BK7。 :#0uy1h  
     有效焦距可通过VirtualLab中的透镜计算器进行计算。 (mz5vzyw  
    _+g5;S5  
    .CdaOWM7  
    Oe4 l` =2  
    p.^mOkpt  
    ^ j;HYs_  
    3. 结果:双凸球面透镜 g66=3c9</6  
    $3S6{"  
    xy>wA  
     生成的礼帽光束是一个干涉图案的叠加,干涉图案的出现时由于像差造成的。 s|Ls  
     较低的转换效率(56.8%)和信噪比。 %[\: 8  
     一个对称双凸系统不能提供合适的传输性能。 kF.!U/C  
    ^0"NcOzzxl  
    DrLNY"Zq  
    p8K4^H  
    @'L/]  
    4. 参数:优化球面透镜 ?(Q" y\  
    4v9zFJ<Z  
    zIt-mU  
     然后,使用一个优化后的球面透镜。 F,Y,0f@4U9  
     通过优化曲率半径获得最小波像差。 A!Zjcp|  
     优化获得不同曲率半径,因此是一个非对称系统形状。 ATCFdtNc  
     透镜材料同样为N-BK7。 pA)!40kz  
    KY H*5  
    2K<rK(  
    关于使用VirtualLab进行透镜优化的更多信息参考示例BDS.0003 PxzeN6f  
    yi<&'L;   
    @;kw6f:{d  
    q9.)p  
    5. 结果:优化的球面透镜 au7%K5  
    (Z5=GJM?$  
    r@FdxsCnGM  
     由于球面像差,再次生成一个干涉图样。 geU-T\1[l  
     转换效率(68.6%)和信噪比一般。 +jYO?uaT  
     一个优化的球面系统同样不能提供合适的传输性能。 Cnd70tbD )  
    R5 47  
    ,/6V^K  
    vF"<r,pg  
    6. 参数:非球面透镜 `?LQd2p  
    ~fw 6sY#  
    ^@ s!"c  
     第三,从Asphericon中选择一个非球面透镜(类型:A25-50LPX)整合到SLM系统。 \eF5* {9  
     非球面透镜材料同样为N-BK7。 B+S &vV  
     该透镜从VirtualLab的透镜库中导入。 44FK%TmtF  
    jm&?;~>O  
    关于使用VirtualLab进行透镜优化的更多信息参考示例BDS.0003 .z&V!2zp  
    E9pKR+P  
    2A|^6#XN'  
    #Z<pks2 y  
     A]R7H1  
    7. 结果:非球面透镜 ,6Sa  
    11}sRu/  
    R9&T0Qf  
     生成期望的高帽光束形状。 ms'&.u&<  
     不仅如此,转换效率(90.8%)和信噪比都非常好。  {Uxa h  
     非球面透镜以几乎零像差将SLM函数转换成高帽光束。 DR3M|4[  
    hY+3PNiI@  
    &:=   
    $UW!tg*U&  
    1Uz'= a  
    8. 总结 ,{ CgOz+Ul  
    基于采用傅里叶光学的SLM光束整形系统的性能研究。 (Tp+43v  
    D *W+0  
     理想光学系统采用2f系统代替具有透镜像差的真实透镜。 T~8` {^  
     分析由不同球面和非球面的性对高帽光束质量的影响。 ]W<E#^  
    GJWC}$#T Y  
    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。 =YF\mhMQ:  
    St,IWOmq"  
    扩展阅读 A}C&WT~  
    -aG( Yx  
    扩展阅读 F3jrJ+nJ  
     开始视频 ?"+' OOqik  
    -     光路图介绍 RBr  
     该应用示例相关文件: HP|,AmVLl  
    -     SLM.0001:用于生成高帽光束的SLM位相调制器设计 -`wGF#}y(=  
    -     SLM.0002:空间光调制器位像素处光衍射的仿真
    Cvm ZW$5Yo  
    |[D~7|?  
    w3Aq[1U0  
    QQ:2987619807 G39H@@ *O0  
     
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