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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) i BJ*6orz  
    应用示例简述 pRc(>P3;  
    1. 系统细节 * V W \  
    光源 IvIBf2D;Q  
    — 高斯激光 cdU2ph_  
     组件 ?RWd"JTGue  
    — 反射型空间光调制器组件及后续的2f系统 k`)LO`))  
    — 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 &[cL%pP  
     探测器 \07Vh6cj  
    — 视觉感知的仿真 a^[io1}-  
    — 高帽,转换效率,信噪比 >;xEzc!W3*  
     建模/设计 EUuMSDp  
    — 场追迹: $6!`  
     基于不同性能傅里叶透镜的SLM光束整形系统的性能评估。 }WI24|`zM  
    .e.vh:Sz  
    2. 系统说明 U\VwJ2 {i  
    9U}EVpD  
    r@%32h  
    Qg 6m  
    3. 建模&设计结果 fil6w</L  
    &KR@2~vE  
    不同真实傅里叶透镜的结果: t 1C{  
    S"3g 1yU^_  
    ;SC|VcbyH  
    y_$^Po  
    4. 总结 *y(2BrL>  
    基于采用傅里叶光学的SLM光束整形系统的性能研究。 eA4*Be;9e  
    n+uq|sYVa  
     理想光学系统采用2f系统代替具有透镜像差的真实透镜。 /-|xxy  
     分析由不同球面和非球面的性对高帽光束质量的影响。 u]dpA  
    g X(QRQ  
    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。 MeplM$9  
    |=%$7b\C  
    应用示例详细内容 &OzJ^G\o  
    6@F Z,e  
    系统参数 vN4X%^:(  
    ["L?t ^*G  
    1. 该应用实例的内容 *;gi52tM  
    -;~_]t^a  
    q"5 2-42  
    $(CHwG-  
    R*&3i$S  
    2. 仿真任务 N@d4)  
    i-ogeR?  
    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。 >LLzG  
    (U.&[B  
    3. 参数:准直输入光源 'M'LJ.,"/  
    KPO((G0&  
    ?1412Tq5  
    ,~4(td+R7  
    4. 参数:SLM透射函数 Ppp&3h[dW)  
    \Fj4Gy?MW  
    1gm{.*G  
    5. 由理想系统到实际系统 s[s^z<4G  
    }oU&J81  
    dF?pEet?2  
     用真实的傅里叶透镜代替理想2f系统。 QB@*/Le   
     因此会产生像差,像差由所用系统的性能决定。 \Fe5<G'v  
     对于真实透镜系统的描述,需要必要的耦合参数。 B"B  
     实际系统可这样选择:有效焦距有2f系统相近。 bFJn-g n  
     表格中的参数与之前采用的2f系统理想指标一致。 ^a}{u$<  
    d[Fsp7U}  
    q{5Vq_s\  
    #M>E{w9  
    =VSieh  
    应用示例详细内容 ^IId =V=2  
     9q5[W=|  
    仿真&结果 1%:A9%O)t  
    y\)w#  
    1. VirtualLab中SLM的仿真 JC+VG;kcs  
    23fAc"@ B  
     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)。 D2mB4  
     以一个真实的系统(双凸球面透镜)作为傅里叶透镜。 #nxx\,i>  
     为优化计算加入一个旋转平面 gI%n(eY  
    D"WkD j"M  
    U!`'Qw;  
    DxD0iJ=W  
    2. 参数:双凸球面透镜 ZuhT \l  
    <;T7q EIlo  
    3z ry %qV=  
     首先,使用一个具有相同曲率半径的双凸球面透镜。 H9Z3.F(2  
     由于对称形状,前后焦距一致。 PDsLJ|:yL  
     参数是对应波长532nm。 }B.C#Y$@  
     透镜材料N-BK7。 R.QcXz?d  
     有效焦距可通过VirtualLab中的透镜计算器进行计算。 Jzj~uz  
    JU6np4  
    QRjt.Ry|  
    %In"Kh*  
    i0!F  
    *~"`&rM(  
    3. 结果:双凸球面透镜 CNz[@6-cYU  
    zhe5i;M  
    ]aR4U`  
     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。 D0P% .r"v  
     较低的转换效率(56.8%)和信噪比。 2=|IOkY  
     一个对称双凸系统不能提供合适的传输性能。 |)_R bqZ  
    gdT_kb5HL8  
    ;0 *^98K  
    SrtmpQ  
    y{sA["   
    4. 参数:优化球面透镜 {?iqO?  
    nX S%>1o,  
    2uTa}{/%  
     然后,使用一个优化后的球面透镜。 qw/{o:ce]  
     通过优化曲率半径获得最小波像差。 )X/Faje  
     优化获得不同曲率半径,因此是一个非对称系统形状。 K_aN7?#.v`  
     透镜材料同样为N-BK7。 {|%O)fr,  
    #Q"vwek  
    #j JcgR<  
    关于使用VirtualLab进行透镜优化的更多信息参考示例BDS.0003 #.)>geLC>9  
    $5IrM 7i  
    F~AS(sk  
    r;C\eN  
    5. 结果:优化的球面透镜 a\w | tf  
    "=(;l3-o  
    E-D5iiF  
     由于球面像差,再次生成一个干涉图样。 _XZ=4s  
     转换效率(68.6%)和信噪比一般。  m5pVt 4  
     一个优化的球面系统同样不能提供合适的传输性能。 -Tx tX8v  
    m{ fQL  
    Om  
    )'~FDw\6  
    6. 参数:非球面透镜 }v,THj  
    v~Qy{dn P  
    mW-W7-JhO7  
     第三,从Asphericon中选择一个非球面透镜(类型:A25-50LPX)整合到SLM系统。 q#`^EqtUF  
     非球面透镜材料同样为N-BK7。 m #QI*R XP  
     该透镜从VirtualLab的透镜库中导入。 R!,)?j;  
    ];;w/$zke  
    关于使用VirtualLab进行透镜优化的更多信息参考示例BDS.0003 6~ `bAe`}  
    5XI*I( .%/  
    B6\VxSX4{  
    %b;+/s2W  
    =fG8YZ(  
    7. 结果:非球面透镜 LDeVNVM  
    63S1ed [  
    :$aW@?zAY  
     生成期望的高帽光束形状。 L@r.R_*H?s  
     不仅如此,转换效率(90.8%)和信噪比都非常好。 |sa7Y_  
     非球面透镜以几乎零像差将SLM函数转换成高帽光束。 HW72 6K*  
    M[u3]dN  
    AFTed?(  
    xUi!|c  
    MPn>&28"|K  
    8. 总结 )`mF.87b&h  
    基于采用傅里叶光学的SLM光束整形系统的性能研究。 PAV2w_X~  
    D~OhwsL4  
     理想光学系统采用2f系统代替具有透镜像差的真实透镜。 acY[?L_6J  
     分析由不同球面和非球面的性对高帽光束质量的影响。 B5HdC%8/}  
    SsX05>  
    光束整形应用需要高性能和低像差的光学系统,如非球面系统。 8$UZL  
    ]a#]3(o]}  
    扩展阅读 X-#mv|3  
    7 afA'.=  
    扩展阅读 N>%KV8>{L  
     开始视频 sDm},=X}  
    -     光路图介绍 ]wpYxos  
     该应用示例相关文件: IQ=|Kj9h  
    -     SLM.0001:用于生成高帽光束的SLM位相调制器设计 ' ,`4 U F  
    -     SLM.0002:空间光调制器位像素处光衍射的仿真
    l0\>zWLZZ9  
     _np>({  
    S\g7wXH  
    QQ:2987619807 5qQ(V)ah  
     
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