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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: 2021-08-02
    空间光调制器(SLM.0003 v1.0) %PQldPL8  
    应用示例简述 ee&nU(pK  
    1. 系统细节 ~a'nHy1  
    光源 o5N]((9  
    — 高斯激光 xZ^ywa_  
     组件 ?vZWUWa  
    — 反射型空间光调制器组件及后续的2f系统 7XUhJN3n  
    — 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 V~'k1P4  
     探测器 -d|BO[4j  
    — 视觉感知的仿真 *C4~}4WT\  
    — 高帽,转换效率,信噪比 ?)!SmN/  
     建模/设计 ?@Z7O.u  
    — 场追迹: :0M' =~[  
     基于不同性能傅里叶透镜的SLM光束整形系统的性能评估。 9M1a*frxZ  
    wD<vg3e[H  
    2. 系统说明 <WM -@J(1  
    _wm~}_Q  
    CCuxC9i7  
    !(W[!%  
    3. 建模&设计结果 3xBN10R#  
    /lf\ E=  
    不同真实傅里叶透镜的结果: |9+bSH9  
    ,]f),;=  
    Z -pyFK\  
    jv*Dg (  
    4. 总结 rU; g0'4e  
    基于采用傅里叶光学的SLM光束整形系统的性能研究。 d>^~9X  
    AU0$A403  
     理想光学系统采用2f系统代替具有透镜像差的真实透镜。 pt=7~+r  
     分析由不同球面和非球面的性对高帽光束质量的影响。 y!S^xS  
    |*%/ovg+  
    光束整形应用需要高性能和低像差的光学系统,如非球面系统。 |2qR^Hd&5  
    zTkFX67)  
    应用示例详细内容 D35m5+=I  
    v]66.-  
    系统参数 XXXl jh6  
    :L]-'\y  
    1. 该应用实例的内容 =8O}t+U  
    i B%XBR  
    1T!cc%ah  
    e-~hS6p(  
    USE   
    2. 仿真任务 5_v5  
    XQK^$Iq]V  
    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。 $X`bm*  
    _i-\mR_~  
    3. 参数:准直输入光源 !K!)S^^Po?  
    IZ+ *`E  
    Po!oN~r  
    \'[3^/('  
    4. 参数:SLM透射函数 XxhsPFv  
    =\M)6"}y}  
    :b"= KQ  
    5. 由理想系统到实际系统 /d[Mss  
    "Lb f F  
    |B 9t-  
     用真实的傅里叶透镜代替理想2f系统。 K-Re"zsz  
     因此会产生像差,像差由所用系统的性能决定。 NK8<= n%"  
     对于真实透镜系统的描述,需要必要的耦合参数。 [C~fBf5  
     实际系统可这样选择:有效焦距有2f系统相近。 ,cLH*@  
     表格中的参数与之前采用的2f系统理想指标一致。 ]Fxku<z7|  
    b~1iPaIh  
    yGRR8F5>(  
    E\ tL   
    ^Fn%K].X  
    应用示例详细内容 Hyf"iYv+  
    '[%jjUU  
    仿真&结果 d60c$?"]a(  
    2v4W6R  
    1. VirtualLab中SLM的仿真 wXz\NGW  
    |ribWCv0  
     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)。 5Wo5 n7o  
     以一个真实的系统(双凸球面透镜)作为傅里叶透镜。 U4=]#=R~o  
     为优化计算加入一个旋转平面 2bkJ /u`i  
    nkTYWw  
    B`#*o<eb  
    H*GlWgfG  
    2. 参数:双凸球面透镜 Cb4_ ?OR0  
    HV8I nodi  
    ti}f&w ICJ  
     首先,使用一个具有相同曲率半径的双凸球面透镜。 7aV$YuL)X~  
     由于对称形状,前后焦距一致。 }4Zkf<#7$  
     参数是对应波长532nm。 \Fq1^ 8qa  
     透镜材料N-BK7。 k; ;viT  
     有效焦距可通过VirtualLab中的透镜计算器进行计算。 B4IBuS  
    iM"asEU  
    .wP/ai>}  
    ;ed#+$Na  
    w\Iqzpikr  
    t-x[:i  
    3. 结果:双凸球面透镜 v G2.]?  
    RJ@\W=aZ  
    s"q=2i  
     生成的礼帽光束是一个干涉图案的叠加,干涉图案的出现时由于像差造成的。 #,TELzUVE  
     较低的转换效率(56.8%)和信噪比。 Vu%n&uF  
     一个对称双凸系统不能提供合适的传输性能。 qIz}$%!A  
    7_KXD#  
    q~j)W$k  
    S"Kq^DN  
    {tc57jsr  
    4. 参数:优化球面透镜 bi.wYp(*6L  
    iKhH^V%j  
    HAd%k$Xu{  
     然后,使用一个优化后的球面透镜。 !j0_ cA  
     通过优化曲率半径获得最小波像差。 ?,>5[Ha^?  
     优化获得不同曲率半径,因此是一个非对称系统形状。 Ch t%uzb,  
     透镜材料同样为N-BK7。 #~S>K3(  
    bJwc1AJgH  
    yyjw?#\8  
    关于使用VirtualLab进行透镜优化的更多信息参考示例BDS.0003 iy}xICt  
    '$?du~L-  
    57<Di!rt  
    J+|/-{g  
    5. 结果:优化的球面透镜 N}DL(-SQ3  
    .;g}%C  
    #3+~.,X9  
     由于球面像差,再次生成一个干涉图样。 {yS;NU`2  
     转换效率(68.6%)和信噪比一般。 )b9_C O}  
     一个优化的球面系统同样不能提供合适的传输性能。 !VRo*[yD@  
    \2>3Opt  
    "Vy WT  
    V'I T1~  
    6. 参数:非球面透镜 e1UITjy  
    *{|$FQnR>(  
    :v)6gz(p  
     第三,从Asphericon中选择一个非球面透镜(类型:A25-50LPX)整合到SLM系统。 v%nP*i9  
     非球面透镜材料同样为N-BK7。 'g hys1H  
     该透镜从VirtualLab的透镜库中导入。 M*(H)i;s:w  
    XXm'6xD-  
    关于使用VirtualLab进行透镜优化的更多信息参考示例BDS.0003 ,rai%T/rL  
    |z*>ixK  
    mf9hFy* <4  
    (:n|v%  
    Ha218Hy0W  
    7. 结果:非球面透镜 5gshKmt_  
    Oyan9~  
    ?-,6<K1  
     生成期望的高帽光束形状。 'yr{^Pek  
     不仅如此,转换效率(90.8%)和信噪比都非常好。 Du!._  
     非球面透镜以几乎零像差将SLM函数转换成高帽光束。 $@.jZ_G  
    pV=@sz,G  
    NbkK&bz  
    PJK9704 6  
    :j,}{)5=  
    8. 总结 y\,f6=%k  
    基于采用傅里叶光学的SLM光束整形系统的性能研究。 O|e}   
    RG}}Oh="v  
     理想光学系统采用2f系统代替具有透镜像差的真实透镜。 `HyF_m>\  
     分析由不同球面和非球面的性对高帽光束质量的影响。 ,v7Q*3  
    bLlH//ZRH  
    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。  :,~K]G  
    NzlAC  
    扩展阅读 v2>Z^  
    M*`hDdS  
    扩展阅读 Dr+Ps  
     开始视频 328L)BmW  
    -     光路图介绍 2*'ciH37  
     该应用示例相关文件: $3\,h; y  
    -     SLM.0001:用于生成高帽光束的SLM位相调制器设计 q3+8]-9|5  
    -     SLM.0002:空间光调制器位像素处光衍射的仿真
    FmD +8=  
    T 1zi0fa'  
    6$RpV'xz  
    QQ:2987619807 taDQ65  
     
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