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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) }EP}D?Mmu  
    应用示例简述 W39J)~D^@  
    1. 系统细节 f( 5; Rf(  
    光源 2%J] })  
    — 高斯激光 Dy 8H(_  
     组件 ?P4y$P  
    — 反射型空间光调制器组件及后续的2f系统 f.bwA x  
    — 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 2aX$7E?  
     探测器 rixVIfVF  
    — 视觉感知的仿真 OW@"j;6 3`  
    — 高帽,转换效率,信噪比 Ye$; d ~  
     建模/设计 S)W?W}*R\  
    — 场追迹: h9!4\{V;h  
     基于不同性能傅里叶透镜的SLM光束整形系统的性能评估。 ZS=;)  
    ]6s/y  
    2. 系统说明 O*!f%}  
    ^f-)gZ&  
    eVB43]g  
    hh5h \ZI%  
    3. 建模&设计结果 <a&xhG}  
    [2>zaag  
    不同真实傅里叶透镜的结果: 9a_UxF+6/  
    uXvE>VpJG  
    -#R`n'/  
    ;' |CSjco  
    4. 总结 cIa`pU,6A  
    基于采用傅里叶光学的SLM光束整形系统的性能研究。 @F*z/E}e  
    s&Al4>}.f  
     理想光学系统采用2f系统代替具有透镜像差的真实透镜。 uEG4^  
     分析由不同球面和非球面的性对高帽光束质量的影响。 nEW.Y33  
    uFhPNR2l  
    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。 1?3+>  
    wZ69W$,p  
    应用示例详细内容 o|c&$)m  
    -o~n 06p  
    系统参数 !q$>6P  
    %++S;#)~  
    1. 该应用实例的内容 !0UfX{.  
    b'` XFB#V  
    qJO6m-  
    E>gLUMG$  
    ,\#j6R,{I  
    2. 仿真任务 UV av^<_  
    q[}r e2  
    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。 |9Yx`_DF  
    \ bWy5/+  
    3. 参数:准直输入光源 m=v.<+>  
    Pth4_]US  
    ~E_irzOFP  
    p_e x  
    4. 参数:SLM透射函数 /v| b]Ji  
    ;=E}PbZt2  
    5|t-CY{?b  
    5. 由理想系统到实际系统 * CAz_s<  
    R/Sm  
    wV{j CQ  
     用真实的傅里叶透镜代替理想2f系统。 p]?eIovi  
     因此会产生像差,像差由所用系统的性能决定。 gp~-n7'~O  
     对于真实透镜系统的描述,需要必要的耦合参数。 sSD&'K=lq  
     实际系统可这样选择:有效焦距有2f系统相近。  j0O1??  
     表格中的参数与之前采用的2f系统理想指标一致。 9&<c)sS&B  
    'O9Yu{M  
    VkJTcC:1  
    45iO2W uur  
    h.Sbds  
    应用示例详细内容 3,{;wJ Z  
    9$ VdYw7D  
    仿真&结果 '%:E4oI  
    b j<T`M!  
    1. VirtualLab中SLM的仿真 7~ZG"^k  
    eb,QT\/G  
     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)。 QJ>=a./  
     以一个真实的系统(双凸球面透镜)作为傅里叶透镜。 #)#'^MZX  
     为优化计算加入一个旋转平面 v<g#/X8  
    6z/&j} (  
    jv1p'qs4  
    &9.3-E47*  
    2. 参数:双凸球面透镜 aO9\8\^  
    C:bA:O  
    {_z6  
     首先,使用一个具有相同曲率半径的双凸球面透镜。 <Nc9F['&#  
     由于对称形状,前后焦距一致。 `ZP[-:`  
     参数是对应波长532nm。 ]^{5`  
     透镜材料N-BK7。 KVViTpZ  
     有效焦距可通过VirtualLab中的透镜计算器进行计算。 4j i#Q  
    (4`Tf*5hHa  
    R iV]SgV 9  
    YYkgm:[  
    5"q{b1  
    ;;U&mhz`  
    3. 结果:双凸球面透镜 !ueh%V Ky  
    M$f_I +  
    I>-}ys`[  
     生成的礼帽光束是一个干涉图案的叠加,干涉图案的出现时由于像差造成的。 |BGzdBm^x:  
     较低的转换效率(56.8%)和信噪比。 ]x3 )OjH  
     一个对称双凸系统不能提供合适的传输性能。 7Bf4ojKt  
    qPhVc9D#  
    b Hy<`p0  
    WFS6N.Ap  
    2elj@EB,M  
    4. 参数:优化球面透镜 ?q5HAIZ`  
    SxC(:k2b;  
    Kj6+$l   
     然后,使用一个优化后的球面透镜。 TFhYu  
     通过优化曲率半径获得最小波像差。 [!ZYtp?Hf  
     优化获得不同曲率半径,因此是一个非对称系统形状。 td#m>S  
     透镜材料同样为N-BK7。 b~8&P_  
    YsO`1D  
    >S?7-2X  
    关于使用VirtualLab进行透镜优化的更多信息参考示例BDS.0003 ?:zMrlX  
    qrt2uE{K  
    2fPMZ7Zd3  
    15DlD`QV  
    5. 结果:优化的球面透镜 )*o) iN 7l  
    5=4-IO6W[]  
    ' 94HVag  
     由于球面像差,再次生成一个干涉图样。 pcm1IwR`  
     转换效率(68.6%)和信噪比一般。 Ww{-(Ktx  
     一个优化的球面系统同样不能提供合适的传输性能。 2Paw*"U  
    [Kbna>`  
    Me;Nn$'%  
    ab6D&  
    6. 参数:非球面透镜 2b :I .  
    _b=})**  
    gJzS,g1]  
     第三,从Asphericon中选择一个非球面透镜(类型:A25-50LPX)整合到SLM系统。 0E&XD&D  
     非球面透镜材料同样为N-BK7。 !}xRwkN  
     该透镜从VirtualLab的透镜库中导入。 7G_lGV_  
    D,uT#P  
    关于使用VirtualLab进行透镜优化的更多信息参考示例BDS.0003 %';DBozZ   
    s: MJ{r(s  
    _'s5FlZq  
    !|Y&h0e  
    F0Z cV>j}  
    7. 结果:非球面透镜 } x'o`GuUf  
    '9|R7  
    Gs}lw'pK  
     生成期望的高帽光束形状。 [{_K[5i  
     不仅如此,转换效率(90.8%)和信噪比都非常好。 [3W+h1  
     非球面透镜以几乎零像差将SLM函数转换成高帽光束。 9Mv4=k^7|4  
    nON "+c*  
    jH4Wu`r;m  
    Szlww  
    )v.\4Q4  
    8. 总结 @{880 5Dp  
    基于采用傅里叶光学的SLM光束整形系统的性能研究。 0+S'i82=M  
    nSU7,K`PM  
     理想光学系统采用2f系统代替具有透镜像差的真实透镜。 2f-Or/v  
     分析由不同球面和非球面的性对高帽光束质量的影响。 v8A{ q  
    #Cz:l|\ i  
    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{#=Ygb0  
    E`uK7 2j  
    扩展阅读 );x[1*e  
    DRi/<  
    扩展阅读 Xec U&  
     开始视频 \Ng[lN  
    -     光路图介绍 %w6lNl  
     该应用示例相关文件: DZ|/#- k  
    -     SLM.0001:用于生成高帽光束的SLM位相调制器设计 k8"[)lDc.  
    -     SLM.0002:空间光调制器位像素处光衍射的仿真
    %] 7.E  
    aeF^&F0  
    O<w7PS  
    QQ:2987619807 i{/nHrN  
     
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