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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) {8$=[;  
    应用示例简述 {7u[1[L1  
    1. 系统细节 +gd4\ZG  
    光源 C%d_@*82  
    — 高斯激光束 }KUd7[s  
     组件 k.<]4iS  
    — 反射型空间光调制器组件及后续的2f系统 r{\1wt  
    — 不同的傅里叶透镜设计(球面,非球面) 具有不同的性能和像差 W1fW}0   
     探测器 L`f^y;Y.  
    — 视觉感知的仿真 1"Z@Q`}  
    — 高帽,转换效率,信噪比 +#U|skl  
     建模/设计 Z4<L$i;/jN  
    — 场追迹: ZkL8e  
     基于不同性能傅里叶透镜的SLM光束整形系统的性能评估。 :B3[:MpL}  
    OsBo+fwT  
    2. 系统说明 Jk@]tAwoM  
    [Wd-Zn%  
    .2d9?p3Y  
    vEf4HZ&w  
    3. 建模&设计结果 +$4(zP s@  
    'z76 Sa  
    不同真实傅里叶透镜的结果: x{D yTtX<  
    B9p?8.[  
    *I}`dC[  
    ^ ,m< 9  
    4. 总结 DPi_O{W>  
    基于采用傅里叶光学的SLM光束整形系统的性能研究。 X%yO5c\l2  
    BA\/YW @  
     理想光学系统采用2f系统代替具有透镜像差的真实透镜。 HhO".GA  
     分析由不同球面和非球面的性对高帽光束质量的影响。 =*p/F  
    4iSa7YqhBT  
    光束整形应用需要高性能和低像差的光学系统,如非球面系统。 >WY#4  
    dJ$"l|$$  
    应用示例详细内容 )`^p%k  
    [MuEoWrq(}  
    系统参数 OL4z%mDZi  
    s4&^D<  
    1. 该应用实例的内容 @lJzr3}WZ  
    8r3A~  
    P[s8JDqu  
    o7IxJCL=Q  
    ss;R8:5  
    2. 仿真任务 +`?Y?L^ J  
    KNH1#30 K  
    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。 (sVi\R  
    LC1 (Xb f  
    3. 参数:准直输入光源 E=){K  
    [M+f-kl  
    ~]ZpA-*@Ut  
    wAnb Di{W  
    4. 参数:SLM透射函数 =8U&[F  
    H'Yh2a`!o  
    n3J53| %v  
    5. 由理想系统到实际系统 CI3XzH\IX*  
    J\ e+}{  
    @?h/B=5 6  
     用真实的傅里叶透镜代替理想2f系统。 R8.CC1Ix  
     因此会产生像差,像差由所用系统的性能决定。 Y@PI {;!  
     对于真实透镜系统的描述,需要必要的耦合参数。 wEzKqD  
     实际系统可这样选择:有效焦距有2f系统相近。 %YOndIS:  
     表格中的参数与之前采用的2f系统理想指标一致。 Ef<b~E@  
    odIZo|dv  
    GR\5WypoJ  
    S_~z-`;h!  
    DBLO|&2!z[  
    应用示例详细内容 .*elggM  
    ?yh}/T\qp  
    仿真&结果 vTv]U5%:>%  
    [s<^&WM/  
    1. VirtualLab中SLM的仿真 0OGCilOb*  
    HF3f)}l$  
     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)。 :O5og[;b  
     以一个真实的系统(双凸球面透镜)作为傅里叶透镜。 >[X{LI(_<<  
     为优化计算加入一个旋转平面  & y<ZE  
    ?McQr1  
    ;E'"Ks[GH  
    o/ui)U_   
    2. 参数:双凸球面透镜 {[+2n]f_G  
    $8a(veXd  
    < y*x]}  
     首先,使用一个具有相同曲率半径的双凸球面透镜。 /T. KbLx~q  
     由于对称形状,前后焦距一致。 VN%INUi@  
     参数是对应波长532nm。 fryJW=  
     透镜材料N-BK7。 s|D>-  
     有效焦距可通过VirtualLab中的透镜计算器进行计算。 Z}-Vf$O~  
    @^uH`mc  
    }.z&P'  
    KoS*0U<g6  
    bGorH=pb5R  
    Znetzm=0  
    3. 结果:双凸球面透镜 8/K!SpM*d  
    x"~~l  
    f  nI|  
     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。 IEyL];K  
     较低的转换效率(56.8%)和信噪比。 1 E22R  
     一个对称双凸系统不能提供合适的传输性能。 3QpYmX<E  
    DS<  }@  
    ]^6c8sgnR  
    {aM<{_v  
    T 6~_Q}6  
    4. 参数:优化球面透镜 A=kH%0s2p@  
    u a\,->  
    }6 K^`!  
     然后,使用一个优化后的球面透镜。 VM0j`bs'K*  
     通过优化曲率半径获得最小波像差。 ++DG5`  
     优化获得不同曲率半径,因此是一个非对称系统形状。 x|{IwA9  
     透镜材料同样为N-BK7。 R<V!%rL;;  
    `8FUX= Sh  
    B4]`-mahO  
    关于使用VirtualLab进行透镜优化的更多信息参考示例BDS.0003 SRSvot};C  
    +CI1V>6^  
    <r3J0)r}  
    ek N' k  
    5. 结果:优化的球面透镜 O2"gj"D  
    ~/_SMPLo  
    D_8x6`z  
     由于球面像差,再次生成一个干涉图样。 *& m#qEv  
     转换效率(68.6%)和信噪比一般。 ]G2uk`  
     一个优化的球面系统同样不能提供合适的传输性能。 bb d.  
    Jnv@.  
    >fIk;6<{  
    ?:Bv iF);/  
    6. 参数:非球面透镜 lvp8z) G  
    y1/o^d+@  
    OaL\w D^  
     第三,从Asphericon中选择一个非球面透镜(类型:A25-50LPX)整合到SLM系统。  H}:LQ~_2  
     非球面透镜材料同样为N-BK7。 ~gu3g^<0v  
     该透镜从VirtualLab的透镜库中导入。 )TmHhNo  
    i.:. Y  
    关于使用VirtualLab进行透镜优化的更多信息参考示例BDS.0003 Zo{$  
    ce6__f 5?  
    \8uIER5)  
    vip~'  
    D?Ux[Ozb  
    7. 结果:非球面透镜 pNRk.m]  
    d,by / .2  
    P/`I.p;  
     生成期望的高帽光束形状。 *x) 8fAr  
     不仅如此,转换效率(90.8%)和信噪比都非常好。 ?^j^K-rx  
     非球面透镜以几乎零像差将SLM函数转换成高帽光束。 TYA~#3G)  
    @ps1Dr4s  
    f$'2}'.!$  
    vO;I(^Q  
    6b!F1  
    8. 总结 XerbUkZ  
    基于采用傅里叶光学的SLM光束整形系统的性能研究。 lb:/EUd5  
    *]i!fzI']  
     理想光学系统采用2f系统代替具有透镜像差的真实透镜。 ;Q+xK h%  
     分析由不同球面和非球面的性对高帽光束质量的影响。 ?,yj")+  
    X(7qZ P~  
    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。 21(p|`X  
    o:6@ Kw^  
    扩展阅读 !!o8N<NU  
    v<fnB  
    扩展阅读 07Ed fe  
     开始视频 p^iRPI  
    -     光路图介绍 A 8 vbQ  
     该应用示例相关文件: x}twsc`  
    -     SLM.0001:用于生成高帽光束的SLM位相调制器设计 ",)Qc!^P$  
    -     SLM.0002:空间光调制器位像素处光衍射的仿真
    SIKOFs  
     ykrr2x  
    2On_'^O  
    QQ:2987619807 ]!IVz)<E&  
     
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