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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) |/O_AnGI  
    应用示例简述 *[b22a4H(  
    1. 系统细节 b1-'q^M  
    光源 9u] "($  
    — 高斯激光 ?TY/'-M5  
     组件 ?eri6D,86w  
    — 反射型空间光调制器组件及后续的2f系统 3}2a3)  
    — 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 KU (g Zy  
     探测器 _W gpk 0  
    — 视觉感知的仿真 ~a` vk@8  
    — 高帽,转换效率,信噪比 }TwSSF|}3  
     建模/设计 [M&.'X  
    — 场追迹: |TCg`ZS`cZ  
     基于不同性能傅里叶透镜的SLM光束整形系统的性能评估。 GbJVw\5Z*  
    )UAkg  
    2. 系统说明 nsyeid*  
    S~Yu;  
    &T\,kq >)  
    :x36Z4:  
    3. 建模&设计结果 m$B)_WW  
    PR~9*#"v..  
    不同真实傅里叶透镜的结果: Q'Vejz/  
    +<w\K*  
    ><"0GPxrx  
    8&UwnEk<  
    4. 总结 }<g- 0&GLm  
    基于采用傅里叶光学的SLM光束整形系统的性能研究。 wUcp_)aE|  
    ~=Q Tv8  
     理想光学系统采用2f系统代替具有透镜像差的真实透镜。 W,ik ;P\  
     分析由不同球面和非球面的性对高帽光束质量的影响。 .0iHI3i^  
    zoHFTD4 g  
    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。 ?qR11A};tG  
    l[M?"<Ot;  
    应用示例详细内容 s[#ww =T\  
    IHvrx:7  
    系统参数 ^ 9FRI9?  
    tW} At  
    1. 该应用实例的内容 6;#Rd|  
    B dKD%CJ[  
    pDM95.6   
    rxQ&N[r2  
    >!%F$$  
    2. 仿真任务 <^fvTb&*  
    f'%Pkk  
    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。 ^>m"j6`h,  
    K5EU?J&  
    3. 参数:准直输入光源 &M*f4PeXb  
    B:=VMX~GE  
    ~dlpoT  
    (I\qTfN4  
    4. 参数:SLM透射函数 q o tWWe#  
    *PF=dx<8  
    b?nORWjC  
    5. 由理想系统到实际系统 }<qT[m  
    &~sirxR p  
    vmIt!x  
     用真实的傅里叶透镜代替理想2f系统。 =uD^#AX  
     因此会产生像差,像差由所用系统的性能决定。 #7|73&u(  
     对于真实透镜系统的描述,需要必要的耦合参数。 feG#*m2g  
     实际系统可这样选择:有效焦距有2f系统相近。 R;`C;Rbf  
     表格中的参数与之前采用的2f系统理想指标一致。 Q+a"Z^Z|  
    se&Q\!&M  
    C5x*t Q|  
    ;T*o RS  
    B`wrr8"Rz  
    应用示例详细内容 yNOoAnGT W  
    c[X:vDUX  
    仿真&结果 6gTc)rhRT  
    0UOjk.~b  
    1. VirtualLab中SLM的仿真 dBEm7.nh  
    O8)N`#1>+  
     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)。 }B@44HdY  
     以一个真实的系统(双凸球面透镜)作为傅里叶透镜。 $c}-/U 8  
     为优化计算加入一个旋转平面 ~NG+DyGa=  
    LGT?/ gup  
    R/Z zmb{  
    l' 2C/#8F  
    2. 参数:双凸球面透镜 LZ<^b6Dxk  
    F P>.@ Y  
    -~v1@  
     首先,使用一个具有相同曲率半径的双凸球面透镜。 W$Sc@!M3{  
     由于对称形状,前后焦距一致。 'ZAl7k .  
     参数是对应波长532nm。 Ri;_ 8v[H|  
     透镜材料N-BK7。 *=zv:!  
     有效焦距可通过VirtualLab中的透镜计算器进行计算。 lGpci  
    Cxra(!&  
    |(3"_  
    5[Uv%A?H#_  
    Sjo7NR^#e  
    yZkS   
    3. 结果:双凸球面透镜 f[wxt n'r  
    VMH^jCFp  
    cV:Ak~PKl  
     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。 e\r%"~v  
     较低的转换效率(56.8%)和信噪比。 -rlCE-S  
     一个对称双凸系统不能提供合适的传输性能。 y-N]{!  
    h]pz12Yf  
    /X%+z5  
    vX|5*T`(  
    "NtY[sT{V  
    4. 参数:优化球面透镜 ,-[z?dvO  
    0t7vg#v|  
    0sI7UK`m  
     然后,使用一个优化后的球面透镜。 a!B"WNb+  
     通过优化曲率半径获得最小波像差。 ziC%Q8  
     优化获得不同曲率半径,因此是一个非对称系统形状。 3<HZ)w^B  
     透镜材料同样为N-BK7。 :f~qt%%/  
    + f,Kt9Cy  
    ]i\;#pj}  
    关于使用VirtualLab进行透镜优化的更多信息参考示例BDS.0003 %S/?Ci  
    ZdgzPs"  
    Q) =LbR{#  
    Vrs?VA`v$  
    5. 结果:优化的球面透镜 (D0\uld9  
    1$H<Kjsm  
    -tfUkGdx;l  
     由于球面像差,再次生成一个干涉图样。 7=gcdfW,;x  
     转换效率(68.6%)和信噪比一般。 GglGFXOL-  
     一个优化的球面系统同样不能提供合适的传输性能。 LkXho>y  
    E8BIb 'b;  
    iFnD`l 6)  
    hkMVA  
    6. 参数:非球面透镜 >:HmIW0PLe  
    K/K|[=bl  
    Ll .P>LH  
     第三,从Asphericon中选择一个非球面透镜(类型:A25-50LPX)整合到SLM系统。 QD%!a{I  
     非球面透镜材料同样为N-BK7。 2'u%  
     该透镜从VirtualLab的透镜库中导入。  hLj7i?  
    (AZAQ xt  
    关于使用VirtualLab进行透镜优化的更多信息参考示例BDS.0003 8Qhj_  
    rn/~W[  
    gloJ;dE B  
    6V*,nocL_+  
    N(V_P[]"*,  
    7. 结果:非球面透镜 zd/kr  
    R3%%;`c=  
    8OiCldw:HN  
     生成期望的高帽光束形状。 O]' 2<;  
     不仅如此,转换效率(90.8%)和信噪比都非常好。 Da8 |eN}   
     非球面透镜以几乎零像差将SLM函数转换成高帽光束。 <w`EU[y_  
    iBI->xU[U  
    UE/JV_/S;  
    Y&H<8ez  
    O_]hbXV0  
    8. 总结 sUU[QP-  
    基于采用傅里叶光学的SLM光束整形系统的性能研究。 [+Fajo;0  
    -E~r?\;X  
     理想光学系统采用2f系统代替具有透镜像差的真实透镜。 > l]Ble  
     分析由不同球面和非球面的性对高帽光束质量的影响。  TD%&9$F  
    )/)[}wN;j  
    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。 Em !%3C1r  
    p6V#!5Q  
    扩展阅读 5z =}o/?  
    OTl9MwW  
    扩展阅读 %-a;HGbZn  
     开始视频 @T:J<,  
    -     光路图介绍 lV$CBS  
     该应用示例相关文件: @<`V q  
    -     SLM.0001:用于生成高帽光束的SLM位相调制器设计 N`?|~g3  
    -     SLM.0002:空间光调制器位像素处光衍射的仿真
    zw+RDo  
    n}t 9Nf_  
    ,H%[R+)  
    QQ:2987619807 C+g}+  
     
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