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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) ?*^HZ~O1  
    应用示例简述 : G'a"%x  
    1. 系统细节 {X10,  
    光源 k&9[}a*  
    — 高斯激光 |Ae7wXOs  
     组件 &LYH >  
    — 反射型空间光调制器组件及后续的2f系统 Ou`;HN;[  
    — 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 muMd9\p  
     探测器 z&Xk~R*$  
    — 视觉感知的仿真 BA8g[T A7K  
    — 高帽,转换效率,信噪比 9qk J<  
     建模/设计 Y|6gg  
    — 场追迹: M#k$[w}=  
     基于不同性能傅里叶透镜的SLM光束整形系统的性能评估。 ws<p BC,m  
    VG_xNM  
    2. 系统说明 4_-L1WH  
    op($+Q  
    {>Hn:jW<.  
    O%f{\Fr  
    3. 建模&设计结果 $ {e5Ka  
    wb>"'%  
    不同真实傅里叶透镜的结果: E9\u^"GVO  
    :JU$ 6  
    sI6I5  
    \M;cF "e-S  
    4. 总结 >Cam6LJ  
    基于采用傅里叶光学的SLM光束整形系统的性能研究。 ,3 [FD9  
    WmOu#5*;  
     理想光学系统采用2f系统代替具有透镜像差的真实透镜。 i9|}-5ED  
     分析由不同球面和非球面的性对高帽光束质量的影响。 3hVuC1;"  
    &4wwp!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。 ~ike&k{  
    fohZ&f|>  
    应用示例详细内容 %]1te*_  
    ; xL8W  
    系统参数 E`Br#"/Bl  
    ZH<qidpR  
    1. 该应用实例的内容 p=V1M-  
    BOD!0CR5  
    M8IU[Pz4  
    p|em_!H"SH  
    TR%8O;  
    2. 仿真任务 ,/qY 9eh  
    )NK#}c~5  
    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。 N85ZbmU~  
    \]g51U!'  
    3. 参数:准直输入光源 o;21|[z  
    SkmKf~v  
    9 e|[9  
    C~WWuju'  
    4. 参数:SLM透射函数 n5#QQk2  
    CM6! 1 7  
    T oT('  
    5. 由理想系统到实际系统 T7-yZSw -m  
    /l+"aKW 2  
    `dWnu3r;  
     用真实的傅里叶透镜代替理想2f系统。 p(cnSvg  
     因此会产生像差,像差由所用系统的性能决定。 I%b5a`7  
     对于真实透镜系统的描述,需要必要的耦合参数。 2.^CIJc  
     实际系统可这样选择:有效焦距有2f系统相近。 96S$Y~G# &  
     表格中的参数与之前采用的2f系统理想指标一致。 ,g4T>7`&U%  
    v(6[z)A0  
    7j HrLsB  
    &- !$qUli  
    NV==[$(r  
    应用示例详细内容 A%X=yqY  
    A H=%6oT2  
    仿真&结果 m2&Vm~Py6b  
    4 9HP2E  
    1. VirtualLab中SLM的仿真 C$$Zwgy  
    S<jiy<|`  
     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)。 *^RoI  
     以一个真实的系统(双凸球面透镜)作为傅里叶透镜。 =A~5?J=  
     为优化计算加入一个旋转平面 B%`| W@v  
    ]+b?J0|P<  
    ?B@3A)a  
    [mj=m?j  
    2. 参数:双凸球面透镜 2jlz#Sk  
    H0jbG;  
    Sy]W4%  
     首先,使用一个具有相同曲率半径的双凸球面透镜。 "a(e2H2&T4  
     由于对称形状,前后焦距一致。 }{kn/m/  
     参数是对应波长532nm。 FS!9 j8  
     透镜材料N-BK7。 &g>M Z" Z|  
     有效焦距可通过VirtualLab中的透镜计算器进行计算。 ).0p\.W~  
    @$Yk#N;&(  
    9Z f  
    @4KKm@(p85  
    Dm$SW<!l|  
    0!RP7Sx  
    3. 结果:双凸球面透镜 `gF`Sgz  
    atW^^4 :  
    rCsC}2O  
     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。 6G#[Mc yn  
     较低的转换效率(56.8%)和信噪比。 /Dyig  
     一个对称双凸系统不能提供合适的传输性能。 epG]$T![  
    SL/'UoYm<  
    2Nx:Y+[  
    a8v\H8@X  
    X-Ev>3H  
    4. 参数:优化球面透镜 +t&+f7  
    ,izp^,`  
    ,9"du  
     然后,使用一个优化后的球面透镜。 e@]m@  
     通过优化曲率半径获得最小波像差。 )2 q r^)  
     优化获得不同曲率半径,因此是一个非对称系统形状。 etUfdZ  
     透镜材料同样为N-BK7。 S4c-i2Rq  
    9UV}`UM3V  
    F>^KXq:Z  
    关于使用VirtualLab进行透镜优化的更多信息参考示例BDS.0003 ZoYllk   
    9V~hz (^  
    v~W ;&{  
    d>T8V(Bb  
    5. 结果:优化的球面透镜 <%W&xk  
    tk:nth  
    7]Hf3]e>/  
     由于球面像差,再次生成一个干涉图样。 >wL!`:c'"  
     转换效率(68.6%)和信噪比一般。 O/$41mK+!  
     一个优化的球面系统同样不能提供合适的传输性能。 pAq PHD=  
    Nf2lw]-G4  
    v-^<,|vm2f  
    Z-pZyDz  
    6. 参数:非球面透镜 1|s` z  
    @HnahD  
    x^i97dZS^"  
     第三,从Asphericon中选择一个非球面透镜(类型:A25-50LPX)整合到SLM系统。 T00sYoK  
     非球面透镜材料同样为N-BK7。 Cs,Cb2[  
     该透镜从VirtualLab的透镜库中导入。 {5HQ=&  
    PMX'vA`  
    关于使用VirtualLab进行透镜优化的更多信息参考示例BDS.0003 #c"05/=A  
    \VI0/G)L  
    H#WqO<<v  
    aIr"!. 4  
    1{RA\CF  
    7. 结果:非球面透镜 3q@H8%jcw  
    69Z`mR  
    : ;hm^m]Y  
     生成期望的高帽光束形状。 R#?atL$(  
     不仅如此,转换效率(90.8%)和信噪比都非常好。 0F6@aQ\y3  
     非球面透镜以几乎零像差将SLM函数转换成高帽光束。 TEGg)\+D>  
    Uq x@9z(  
    /UY'E<wBx  
    sFvYCRw /  
    l}T@Cgt  
    8. 总结 EM1HwapD  
    基于采用傅里叶光学的SLM光束整形系统的性能研究。 w@YPG{"j  
    "4T36b  
     理想光学系统采用2f系统代替具有透镜像差的真实透镜。 N6T  
     分析由不同球面和非球面的性对高帽光束质量的影响。 `K[r5;QFKf  
    |mdf u=  
    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。 |5q,%9_  
    s ya!VF]`  
    扩展阅读 - K"L6m|  
    _5p]Arg?}&  
    扩展阅读 V`i(vC(  
     开始视频 {K|ds($ 5  
    -     光路图介绍 Sht3\cJ8  
     该应用示例相关文件: \l# H#~  
    -     SLM.0001:用于生成高帽光束的SLM位相调制器设计 [Z;H= `  
    -     SLM.0002:空间光调制器位像素处光衍射的仿真
    9Uz2j$p7  
    6Bd:R}yZP7  
    T :^OW5d  
    QQ:2987619807 f'7/Wj  
     
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