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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) s}w?Dvo\  
    应用示例简述 \3K%>   
    1. 系统细节 !i4/#H  
    光源 Go;fQ yG  
    — 高斯激光 Cpg>5N~;L  
     组件 #/"?.Z;SSH  
    — 反射型空间光调制器组件及后续的2f系统 85e!)I_  
    — 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+`FOliP  
     探测器 czG]rl\1  
    — 视觉感知的仿真 CpGy'Ia  
    — 高帽,转换效率,信噪比 BQo$c~  
     建模/设计 PNgdWf3  
    — 场追迹: !_i;6UVG  
     基于不同性能傅里叶透镜的SLM光束整形系统的性能评估。 V'iT>  
    (JX 9c  
    2. 系统说明 v?O6|0#x  
    c9/&A  
    |~]@hs~  
    ][?@) )  
    3. 建模&设计结果 +{b3A@f|F  
    1`q>*S](  
    不同真实傅里叶透镜的结果: E7`Q =4@e  
    ,^n5UA`PK  
    wg}rMJoG|  
    qGkD] L  
    4. 总结 YiGSFg  
    基于采用傅里叶光学的SLM光束整形系统的性能研究。 JqTR4[`Z\  
    x\K9|_!  
     理想光学系统采用2f系统代替具有透镜像差的真实透镜。 {lO>i&mx  
     分析由不同球面和非球面的性对高帽光束质量的影响。 38zG[c|X  
    Y'U]!c9  
    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。 (dnaT-M3  
    ]_js-+w6  
    应用示例详细内容 *|*6 q/  
    Nc_Qd4<[@G  
    系统参数 X%R)  
    iF^    
    1. 该应用实例的内容 2t}^8  
    _t-e.2a v  
    d`sIgll&n  
    OhW o  
    M{)|9F  
    2. 仿真任务 kP[LS1}*  
    {^A,){uX]  
    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。 bH`r=@.:cu  
    dw YGhhm  
    3. 参数:准直输入光源 ]yV,lp  
    rp_Aw  
    DP6>fzsl  
    @3_."-d  
    4. 参数:SLM透射函数 *wl&Zzx  
    hOM#j  
    #!7b3>}  
    5. 由理想系统到实际系统 ,7os3~Mk9  
    zL=PxFw0  
    K06x7W  
     用真实的傅里叶透镜代替理想2f系统。 %(ms74R+  
     因此会产生像差,像差由所用系统的性能决定。 t2hI^J0y  
     对于真实透镜系统的描述,需要必要的耦合参数。 tdOox87YK  
     实际系统可这样选择:有效焦距有2f系统相近。 a_(fqoW  
     表格中的参数与之前采用的2f系统理想指标一致。 /;;$9O9  
    Z"N}f ,  
    PL*1-t?#  
    P.W@5:sD  
    8Y P7'Fz  
    应用示例详细内容 P*g:rg  
    "VgPaz#  
    仿真&结果 J|@kF!6  
    +z O.|`+  
    1. VirtualLab中SLM的仿真 2B[I- K s  
    ]EfM;'j[  
     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)。 3Bbd2[<W  
     以一个真实的系统(双凸球面透镜)作为傅里叶透镜。 4O '%$6KR(  
     为优化计算加入一个旋转平面 `2a7y]?  
    PNRZUZ4Z|  
    -:|t^RM;FT  
    0}wmBSl  
    2. 参数:双凸球面透镜 m/p:W/0L  
    J{r3y&:  
    h"4i/L3aAh  
     首先,使用一个具有相同曲率半径的双凸球面透镜。 r#\Lq;+-B  
     由于对称形状,前后焦距一致。 ~mk>9Gp  
     参数是对应波长532nm。 6\NBU,lY  
     透镜材料N-BK7。 6I-Qq?L[H  
     有效焦距可通过VirtualLab中的透镜计算器进行计算。 =@s{H +  
    IP+.L]S  
    VskdC?yIp  
    f <LRM  
    P$Fq62;}r4  
    gh<2i\})'  
    3. 结果:双凸球面透镜 W3y9>]{x^  
    &b=OT%D~FU  
    XpT+xv1`;  
     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。 *ulkqpO  
     较低的转换效率(56.8%)和信噪比。 }HxC ~J"  
     一个对称双凸系统不能提供合适的传输性能。 pg/SYEvsV  
    Qt"i  
    VY j pl  
    PGJkQsp0  
    nrJW.F]S8[  
    4. 参数:优化球面透镜 9e0t  
    !d{Ijs'T  
    ^wMZG'/  
     然后,使用一个优化后的球面透镜。 iE* Y@E5x0  
     通过优化曲率半径获得最小波像差。 ldRisL  
     优化获得不同曲率半径,因此是一个非对称系统形状。 wG",Obja  
     透镜材料同样为N-BK7。 Q=#@g  
    Fg^Z g\X3  
    3?uah' D5  
    关于使用VirtualLab进行透镜优化的更多信息参考示例BDS.0003 ^-dhz88wV  
    df7 xpV  
    .aD=d\  
    u$nYddak  
    5. 结果:优化的球面透镜 o>@9[F,h+  
    #KwK``XC 4  
    O[\obi"}  
     由于球面像差,再次生成一个干涉图样。 R[f@g;h  
     转换效率(68.6%)和信噪比一般。 YV)h"u+@0  
     一个优化的球面系统同样不能提供合适的传输性能。 OJXK]dZ  
     y aLc~K  
    v<V9Z <ub  
    'I5~<"E  
    6. 参数:非球面透镜 z~\Y*\f^Y3  
    2M*84oh8P  
    y9X1X{  
     第三,从Asphericon中选择一个非球面透镜(类型:A25-50LPX)整合到SLM系统。 x|U[|i,;  
     非球面透镜材料同样为N-BK7。 1wt(pkNk  
     该透镜从VirtualLab的透镜库中导入。 ]=jpqxlx  
    &0JCZ /e  
    关于使用VirtualLab进行透镜优化的更多信息参考示例BDS.0003 f/tJ>^N5  
    }D*5PV%d  
    *Fm#Qek  
    r"x/,!_E  
    $uCY\ xqZ  
    7. 结果:非球面透镜 _aK4[*jnqh  
    9q>rUoK^  
    "Is0:au+?}  
     生成期望的高帽光束形状。 ]_y0wLq  
     不仅如此,转换效率(90.8%)和信噪比都非常好。 #6F/:j;  
     非球面透镜以几乎零像差将SLM函数转换成高帽光束。 .;jp2^  
    Cbjx{  
    faPgp  
    8mv}-;  
    r>;6>ZMe  
    8. 总结 %tT=q^%5  
    基于采用傅里叶光学的SLM光束整形系统的性能研究。 Jpr`E&%I6  
    YZQF*fj  
     理想光学系统采用2f系统代替具有透镜像差的真实透镜。 w6@8cNXK  
     分析由不同球面和非球面的性对高帽光束质量的影响。 ;}QM#5Xdt  
    2; ~jKR[~  
    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。 2pV@CT  
    `;v>fTcy  
    扩展阅读 DY?;Z98P?  
    hp!. P1b  
    扩展阅读 q+?>shqsZ  
     开始视频 ))eQZ3ap9  
    -     光路图介绍 y)0wM~E;2  
     该应用示例相关文件: g"|Z1iy|9  
    -     SLM.0001:用于生成高帽光束的SLM位相调制器设计 |!\5nix3A>  
    -     SLM.0002:空间光调制器位像素处光衍射的仿真
    H3Sfz'  
    Olltu"u  
    LL7un_EC  
    QQ:2987619807 xI,7ld~  
     
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