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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) VGY#ph%  
    应用示例简述 N6Fj} m&E  
    1. 系统细节 A|V |vT7cb  
    光源 2 fX-J  
    — 高斯激光 H/p<lp  
     组件 9Kw4K#IqQ  
    — 反射型空间光调制器组件及后续的2f系统 _W4i?Bde  
    — 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 Oc;0*v[I  
     探测器 fMn7E8.  
    — 视觉感知的仿真 B1oy,'  
    — 高帽,转换效率,信噪比 qh/q<  
     建模/设计 HPAd@5d(  
    — 场追迹: k, )7v  
     基于不同性能傅里叶透镜的SLM光束整形系统的性能评估。  ] }XK  
    `Njv#K} U  
    2. 系统说明 Af:4 XSO6  
    &>Q_  
    }*m:zD@8$  
    Z<Rz}8s  
    3. 建模&设计结果 lM C4j  
    2jf-vWV_  
    不同真实傅里叶透镜的结果: ?w1_.m|8u  
    &3mseU  
    : 2?J#/o  
    $WvI%r  
    4. 总结 5@"&%8oeq0  
    基于采用傅里叶光学的SLM光束整形系统的性能研究。 3_2(L"S2  
    ~a8J"Wh  
     理想光学系统采用2f系统代替具有透镜像差的真实透镜。 nJny9g  
     分析由不同球面和非球面的性对高帽光束质量的影响。 *usfJ-  
    W?!(/`J]  
    光束整形应用需要高性能和低像差的光学系统,如非球面系统。 VY$hg  
    2As 4}  
    应用示例详细内容 ]`&EB~K&NY  
    BclZsU=xn  
    系统参数 . zv F!!z  
    %O;"Z`I  
    1. 该应用实例的内容 Zgo^M,g  
    SC`.VCfc.  
    mCe,(/>l+  
    .e5GJAW~9  
    X~Uvh8O  
    2. 仿真任务 OB8fFd  
    d:O>--$_tw  
    在之前的案例中,采用了理想的傅里叶光学系统(2f系统)。在接下来的工作中,使用真实的透镜进行替换,该透镜存在多种光学像差。 bp:WN  
     "/6(  
    3. 参数:准直输入光源 :k075Zr/#D  
    D Y($  
    l/`<iG%  
    a<FzHCw  
    4. 参数:SLM透射函数 ZPn`.Qc  
    /yyed{q  
    ;RW!l pGjP  
    5. 由理想系统到实际系统 ?7^H1L  
    *@l NL=%R  
    w`,[w,t  
     用真实的傅里叶透镜代替理想2f系统。 }8p;w T!  
     因此会产生像差,像差由所用系统的性能决定。 too=+'<N</  
     对于真实透镜系统的描述,需要必要的耦合参数。 -*k%'Gr  
     实际系统可这样选择:有效焦距有2f系统相近。 (1%u`#5n-N  
     表格中的参数与之前采用的2f系统理想指标一致。 g4P059  
    O82T|0uw  
    TS)p2#  
    _(3VzI'G  
    ($' rV!}  
    应用示例详细内容 @P6K`'.0  
    fzRzkn:=  
    仿真&结果 3'Q H\t5  
    =- ~82%  
    1. VirtualLab中SLM的仿真 x:O?Fj  
    97e fWYj  
     由于可以嵌入组件,VirtualLab可以轻松的实现反射系统(如反射镜,真实透镜等)。 zht^gOs  
     以一个真实的系统(双凸球面透镜)作为傅里叶透镜。 \CM(  
     为优化计算加入一个旋转平面 u}D.yI8  
    g}@_ @  
     W *0XV  
    y. @7aT5  
    2. 参数:双凸球面透镜 {7[^L1  
    ,(}7 ST  
    p@/!+$^{  
     首先,使用一个具有相同曲率半径的双凸球面透镜。 NwoBM6 #  
     由于对称形状,前后焦距一致。 _+N*4  
     参数是对应波长532nm。 HlBw:D(z:^  
     透镜材料N-BK7。 dY68wW>d|  
     有效焦距可通过VirtualLab中的透镜计算器进行计算。 6 9ia #  
    t=NPo+fm  
    Pon 2!$  
    s\1h=V)!H  
    uJA8PfbD  
    ~;QO`I=0P  
    3. 结果:双凸球面透镜 R+#|<e5@%o  
    $)vljM<<  
    k'&BAC.K,  
     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。 SfyZ,0  
     较低的转换效率(56.8%)和信噪比。 }H!c9Y  
     一个对称双凸系统不能提供合适的传输性能。 $SRpFz5y$  
    hf^,  
    Bjq1za  
    63QMv[`,  
    YH&`+ +  
    4. 参数:优化球面透镜 )7Gm<r  
    wAkpk&R  
    kq8:h  
     然后,使用一个优化后的球面透镜。 r@f8-!{s2h  
     通过优化曲率半径获得最小波像差。 %RG kXOgp  
     优化获得不同曲率半径,因此是一个非对称系统形状。 xmb]L:4F  
     透镜材料同样为N-BK7。 RZ:Yu  
    fQ=Yf?b  
    "yXKu)_  
    关于使用VirtualLab进行透镜优化的更多信息参考示例BDS.0003 g2JNa?z  
    B/:q  
    H ifKa/}P8  
    57*z0<  
    5. 结果:优化的球面透镜 B BbGq8p  
    0=#:x()e  
    fPZt*A__  
     由于球面像差,再次生成一个干涉图样。 bdZ[`uMD  
     转换效率(68.6%)和信噪比一般。 [-_3Zr  
     一个优化的球面系统同样不能提供合适的传输性能。 2Hw&}8  
    >N62t9Ll[  
    zR6,?Tzg  
    Hdw;=]-  
    6. 参数:非球面透镜 Fm_^7|  
    ^90';ACFy  
    \,ARYwd  
     第三,从Asphericon中选择一个非球面透镜(类型:A25-50LPX)整合到SLM系统。 ^[,Q2MHCT(  
     非球面透镜材料同样为N-BK7。 :f G5?])  
     该透镜从VirtualLab的透镜库中导入。 _t|| v  
    K#_&}C^-jY  
    关于使用VirtualLab进行透镜优化的更多信息参考示例BDS.0003 t'|A0r$  
    L15?\|':Y  
    y^zII5|s  
    f6vhW66:?x  
    ?;zu>4f|  
    7. 结果:非球面透镜 FkY}6  
    DDQ}&`s  
    Y<-h#_  
     生成期望的高帽光束形状。 a$r- U_?  
     不仅如此,转换效率(90.8%)和信噪比都非常好。 83K)j"!<X  
     非球面透镜以几乎零像差将SLM函数转换成高帽光束。 `ltc)$  
    S[J eW  
    #%O|P&rA  
    `-W.uOZ0  
    Y[)b".K  
    8. 总结 0gO_dyB  
    基于采用傅里叶光学的SLM光束整形系统的性能研究。 rV84?75( Y  
    )12.W=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。 /4/'&tY  
     分析由不同球面和非球面的性对高帽光束质量的影响。 *;t\!XDgp  
    *o.f<OwOz  
    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。 hb#Nm6  
    [p3{d\=*?  
    扩展阅读 v e($l"T  
    vZ,DJ//U,  
    扩展阅读 `NYu|:JK:  
     开始视频 OL]P(HRm]~  
    -     光路图介绍 2(LF @xb  
     该应用示例相关文件: x1H1[0w,i  
    -     SLM.0001:用于生成高帽光束的SLM位相调制器设计 |y9(qcKn$  
    -     SLM.0002:空间光调制器位像素处光衍射的仿真
    EP,j+^RVf  
    xfoQx_]$Im  
    9$[6\jMh  
    QQ:2987619807 Ak3cE_*Y/  
     
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