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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) -=cm7/X  
    应用示例简述 DRpF EWsm  
    1. 系统细节 *c\XQy  
    光源 h'HI92; [  
    — 高斯激光束 hF{gN3v5  
     组件 $4mCtonP=  
    — 反射型空间光调制器组件及后续的2f系统 Z3yy(D>*  
    — 不同的傅里叶透镜设计(球面,非球面) 具有不同的性能和像差 F$-fj "jC  
     探测器 BhYvEbt  
    — 视觉感知的仿真 TQu.jC  
    — 高帽,转换效率,信噪比 'ieTt_1.G  
     建模/设计 X}xf_3N "  
    — 场追迹: 5E]iv^q%  
     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% KEg667  
    *u-$$@|y  
    2. 系统说明 nU' qE  
    c`/VYgcTqB  
    0hhxTOp  
    -K lR":  
    3. 建模&设计结果 {sf ,(.W  
    "F}dZ  
    不同真实傅里叶透镜的结果: R[14scV  
    gs3c1Qa3b  
    |{Ex)hkw  
    2{.g7bO  
    4. 总结 Yn[>Y)  
    基于采用傅里叶光学的SLM光束整形系统的性能研究。 F b?^+V]9  
    S]ayH$w\Q  
     理想光学系统采用2f系统代替具有透镜像差的真实透镜。 !uoT8BBAk  
     分析由不同球面和非球面的性对高帽光束质量的影响。 HE35QH@/`  
    }S8aR:'  
    光束整形应用需要高性能和低像差的光学系统,如非球面系统。 \gA<yz-;N  
    L}CU"  
    应用示例详细内容 8 R%<~fq r  
    hsQDRx%H}  
    系统参数 OX'V  
    1a/C(4 _k  
    1. 该应用实例的内容 eM{u>n+`F0  
    2GORGS%  
    8^^ 1h  
    ]\KVA)\  
    h]h"-3  
    2. 仿真任务 sQ340!  
    mZ2CG O R  
    在之前的案例中,采用了理想的傅里叶光学系统(2f系统)。在接下来的工作中,使用真实的透镜进行替换,该透镜存在多种光学像差。 @!=Ds'MJC  
    "b~C/-W I  
    3. 参数:准直输入光源  [Q{\Ik  
    S't9F  
    /='0W3+o*L  
    pHoHngyi&  
    4. 参数:SLM透射函数 S9Oz5_x  
    z]r'8Jc  
    f*<Vq:N=\  
    5. 由理想系统到实际系统 hcj]T?  
    J}&Us p  
    qF4tjza;k  
     用真实的傅里叶透镜代替理想2f系统。 jan}}7Dly  
     因此会产生像差,像差由所用系统的性能决定。 ]7Du/)$  
     对于真实透镜系统的描述,需要必要的耦合参数。 C{}PO u  
     实际系统可这样选择:有效焦距有2f系统相近。 iMJt8sd  
     表格中的参数与之前采用的2f系统理想指标一致。 ;YR /7  
    [:.wCG5  
    'x{oAtCP9  
    e2v`  
    d_d&su E  
    应用示例详细内容 X+ITW#  
    pDZewb&cA  
    仿真&结果 bwzx_F/  
    <wk  
    1. VirtualLab中SLM的仿真 /M%>M]  
    t*9 gusmG  
     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)。 #?Kw y  
     以一个真实的系统(双凸球面透镜)作为傅里叶透镜。 ". tW5O>  
     为优化计算加入一个旋转平面 aSvv(iV  
    beBG40  
    @JXpD8jn  
    tO{{ci$-T  
    2. 参数:双凸球面透镜 l<w7 \a6  
    @Suz-j(H  
    TG}owG]]  
     首先,使用一个具有相同曲率半径的双凸球面透镜。 ":$4/b6  
     由于对称形状,前后焦距一致。 8j;Un]  
     参数是对应波长532nm。 yf9"Rc~+  
     透镜材料N-BK7。 }lIc{R@H  
     有效焦距可通过VirtualLab中的透镜计算器进行计算。 v']_)  
    ,)Q-o2(C  
    ekvs3a^  
    a5pl/d  
    wHbkF#[:i  
    86OrJdD8  
    3. 结果:双凸球面透镜 #+1|O;PB#  
    u:f ]|Q  
    `Y:]&w  
     生成的礼帽光束是一个干涉图案的叠加,干涉图案的出现时由于像差造成的。 i"}z9Ae~.  
     较低的转换效率(56.8%)和信噪比。 i8V\x>9  
     一个对称双凸系统不能提供合适的传输性能。 a2B71RT~  
    E%bhd4$G  
    ksC_F8Q+  
    DLrV{8%W  
    oj djy#:  
    4. 参数:优化球面透镜 U0_)J1Yp  
    zuLW'a6F-  
    t|iN Sy3  
     然后,使用一个优化后的球面透镜。 K>DN6{hnV;  
     通过优化曲率半径获得最小波像差。 d5l42^Z  
     优化获得不同曲率半径,因此是一个非对称系统形状。 QT,T5Q%JP:  
     透镜材料同样为N-BK7。 4CF;>b f~  
    _=~u\$  
    zG#5lzIu,  
    关于使用VirtualLab进行透镜优化的更多信息参考示例BDS.0003 )k=KLQ\b  
    Qp:I[:Lr;  
    'IX1WS&\"  
    @e)}#kN.  
    5. 结果:优化的球面透镜 8X7??f1;Y  
    }_'5Vb_  
    f\hMTebma$  
     由于球面像差,再次生成一个干涉图样。 ?gMx  
     转换效率(68.6%)和信噪比一般。 }qiZ%cT.G  
     一个优化的球面系统同样不能提供合适的传输性能。 &YXJ{<s  
    Q]K` p(  
    mLuNl^)3  
    aj`&ca8  
    6. 参数:非球面透镜 :ZXd%  
    _p*9LsN$L  
    KQPu9f9  
     第三,从Asphericon中选择一个非球面透镜(类型:A25-50LPX)整合到SLM系统。 /Sj~lHh  
     非球面透镜材料同样为N-BK7。 "Au4&Fu  
     该透镜从VirtualLab的透镜库中导入。 \C3I6Qx  
    b)I-do+  
    关于使用VirtualLab进行透镜优化的更多信息参考示例BDS.0003 '0D$C},^|8  
    1(o\GI3:  
    ,s~l; Gkj  
    13s/m&  
    x]c8?H9,&  
    7. 结果:非球面透镜 N_c44[z 1  
    R])Eg&  
    V\Cl""`XN  
     生成期望的高帽光束形状。 ({!!b"B2  
     不仅如此,转换效率(90.8%)和信噪比都非常好。 XR+ SjCA  
     非球面透镜以几乎零像差将SLM函数转换成高帽光束。 .H)H9cmf  
    3IMvtg  
    >_?i)%+)  
    DO: ,PZX  
    |R9Lben',  
    8. 总结 0#]fEi  
    基于采用傅里叶光学的SLM光束整形系统的性能研究。 n-ffX*zA(  
    Pzso^^g  
     理想光学系统采用2f系统代替具有透镜像差的真实透镜。 \(Sly&gL  
     分析由不同球面和非球面的性对高帽光束质量的影响。 C^ )Imr  
    8S1@,O,  
    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。 !2|Lb'O  
    << >+z5D+  
    扩展阅读 |owr?tC  
    Ooz ,?wU6  
    扩展阅读 E'LI0fr  
     开始视频 Q>{$Aqc,e  
    -     光路图介绍 [{7#IZL  
     该应用示例相关文件: y*iZ;Bv j  
    -     SLM.0001:用于生成高帽光束的SLM位相调制器设计 ]@$^Ju,  
    -     SLM.0002:空间光调制器位像素处光衍射的仿真
    Q VTL}AT2:  
    Ce}`z L  
    c< $<n  
    QQ:2987619807 DhM=q  
     
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