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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) x lsqj`=  
    应用示例简述 yoRU_%xA  
    1. 系统细节 FP#FB$eP  
    光源 C{Asp  
    — 高斯激光 z305{B:Y  
     组件 l;"Ab?P\  
    — 反射型空间光调制器组件及后续的2f系统 0Rz(|jlbS  
    — 不同的傅里叶透镜设计(球面,非球面) 具有不同的性能和像差 0G <hn8>  
     探测器 c=[q(|+O!  
    — 视觉感知的仿真 yMc:n "-[  
    — 高帽,转换效率,信噪比 joXfmHB}  
     建模/设计 "BKeot[""p  
    — 场追迹: >r)X:K+I  
     基于不同性能傅里叶透镜的SLM光束整形系统的性能评估。 <&pKc6+{  
    8L5!T6+D&  
    2. 系统说明 #fs|BV !  
    o5Y2vmz?9  
    6al=Cwf  
    (X+s-4%  
    3. 建模&设计结果 lFUWV)J\  
    tfkr+ /  
    不同真实傅里叶透镜的结果: L{ho*^b  
    r]P,9  
    Ogg#jx(4  
    g,]@4|  
    4. 总结 _M,lQ~  
    基于采用傅里叶光学的SLM光束整形系统的性能研究。 `Zz uo16  
    `@`1pOb  
     理想光学系统采用2f系统代替具有透镜像差的真实透镜。 D);'pKl  
     分析由不同球面和非球面的性对高帽光束质量的影响。 a :HNg  
    | A:@ &|  
    光束整形应用需要高性能和低像差的光学系统,如非球面系统。 y69J%/c ra  
    cPn+<M#  
    应用示例详细内容 |%D%0TR&Q  
    8I+d)(:  
    系统参数 99OD= pxQ  
    n&-496H  
    1. 该应用实例的内容 JmOW~W  
    2GWDEgI1o  
    wH"kk4^  
    {SG>'KXZ  
    F6S~$<  
    2. 仿真任务 49 }{R/:  
    Vf-5&S&9  
    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。 0O2n/`'  
    znZ7*S >6\  
    3. 参数:准直输入光源 $T }Tz7(  
    .tF|YP==  
    R9r+kj_  
    Y/U{Qc\ 6  
    4. 参数:SLM透射函数 */OI *{Q  
    ; !$m1  
    ?\H.S9CZ^  
    5. 由理想系统到实际系统 rOl6lQW  
    2H[)1|]l  
    ;RN8\re  
     用真实的傅里叶透镜代替理想2f系统。 X QbNH~  
     因此会产生像差,像差由所用系统的性能决定。 X;fy\HaU  
     对于真实透镜系统的描述,需要必要的耦合参数。 *+lsZ8'^C  
     实际系统可这样选择:有效焦距有2f系统相近。 ~!+h?[miV  
     表格中的参数与之前采用的2f系统理想指标一致。 qeaA&(|5  
    }X$l\pm  
    Rt= X% [YL  
    K]N~~*`%`  
    "S(X[Y'  
    应用示例详细内容 o;J;*~g  
    6Dm+'y]l  
    仿真&结果 "D> ]ES%5  
    8?jxDW a  
    1. VirtualLab中SLM的仿真 p/|(,)'+jx  
    : d'65KMi  
     由于可以嵌入组件,VirtualLab可以轻松的实现反射系统(如反射镜,真实透镜等)。 c<qe[iyt/  
     以一个真实的系统(双凸球面透镜)作为傅里叶透镜。 TGWdyIk  
     为优化计算加入一个旋转平面 PM~*|(fA  
    JmWR{du  
    d><fu]'  
    boQ)fV"  
    2. 参数:双凸球面透镜 zS% m_,t  
    b>q6:=((  
    yMIT(  
     首先,使用一个具有相同曲率半径的双凸球面透镜。 I}:L]H{E  
     由于对称形状,前后焦距一致。 b!~TAT&8  
     参数是对应波长532nm。 :|XCnK0  
     透镜材料N-BK7。 =g0*MZ;"  
     有效焦距可通过VirtualLab中的透镜计算器进行计算。 N+>'J23d!  
    -h\@RC  
    7,_-XV2  
    w yD%x(  
    \JU ~k5j  
    _'*DT=H'U  
    3. 结果:双凸球面透镜 {a4xF2  
    Ve:&'~F2 s  
    ib50LCm  
     生成的礼帽光束是一个干涉图案的叠加,干涉图案的出现时由于像差造成的。 !V( `ZH  
     较低的转换效率(56.8%)和信噪比。 *98Ti|  
     一个对称双凸系统不能提供合适的传输性能。 YeIe\3x!N  
    `Yogq)G}  
    fu>Qi)@6a1  
    _[$# b]V  
    0}-#b7eR  
    4. 参数:优化球面透镜 Hs<n^fyf  
    ;qVG \wQq  
    _SF!T6A  
     然后,使用一个优化后的球面透镜。 DB Xm  
     通过优化曲率半径获得最小波像差。 GEi MmH?  
     优化获得不同曲率半径,因此是一个非对称系统形状。 1,u{&%yL"w  
     透镜材料同样为N-BK7。 x[}06k'  
    (1y='L2rj  
    W%zmD Hk~  
    关于使用VirtualLab进行透镜优化的更多信息参考示例BDS.0003 %Ht ^yemQ  
    T+BIy|O  
    )v-Cj_W5]"  
    j/`Up  
    5. 结果:优化的球面透镜 [#zE. TW  
    [,\i[[<  
    ~GYpa t  
     由于球面像差,再次生成一个干涉图样。 (l;C%O7*  
     转换效率(68.6%)和信噪比一般。 .r6YrB@['  
     一个优化的球面系统同样不能提供合适的传输性能。 DrV0V .t,  
    t!l/`e%J  
    .='3bQ(UZ4  
    g(aNyn  
    6. 参数:非球面透镜 2:/u2K  
    #_,uE9  
    $Gd5wmb!  
     第三,从Asphericon中选择一个非球面透镜(类型:A25-50LPX)整合到SLM系统。 B^Bbso'{1  
     非球面透镜材料同样为N-BK7。 FB.!`%{  
     该透镜从VirtualLab的透镜库中导入。 ${CYDD"mdy  
    ){jqfkL  
    关于使用VirtualLab进行透镜优化的更多信息参考示例BDS.0003 J,`_,T  
    kYTOldfY2  
    WkcH5[  
    6BR \iZ  
    &:C{/QnA  
    7. 结果:非球面透镜 (,d/JnP  
    Bd.Z+#%l"  
    1wU=WE(kKZ  
     生成期望的高帽光束形状。 t{[gKV-b  
     不仅如此,转换效率(90.8%)和信噪比都非常好。 widI s[ )  
     非球面透镜以几乎零像差将SLM函数转换成高帽光束。 T:dX4=z  
    0K`ZX&K?W  
    Y]M^n&f  
    i)GeX:  
    p5D5%B/  
    8. 总结 %h3L  
    基于采用傅里叶光学的SLM光束整形系统的性能研究。 CF,8f$:2  
    Q Id"Cl)3  
     理想光学系统采用2f系统代替具有透镜像差的真实透镜。 k62$:9`5  
     分析由不同球面和非球面的性对高帽光束质量的影响。 65;|cmjv  
    9PUa?Bc`=  
    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。 n=;';(wR[  
    u~ Vs wXc4  
    扩展阅读 5>N6VeM  
    mQmBf|Rl  
    扩展阅读 -??!@R7V  
     开始视频 L,yA<yrC  
    -     光路图介绍 [..,(  
     该应用示例相关文件: RCoeJ|  
    -     SLM.0001:用于生成高帽光束的SLM位相调制器设计 8x!+tw7  
    -     SLM.0002:空间光调制器位像素处光衍射的仿真
    >a?OXqYP  
    [vZfH!vLP  
    [0d-CEp[  
    QQ:2987619807 AlA h S<  
     
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