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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) seNJ6p=`  
    应用示例简述 L4Nn:9b  
    1. 系统细节 `<cn b!]  
    光源 JI)@h 4b  
    — 高斯激光 W{)RJ1  
     组件 &1Zq C;  
    — 反射型空间光调制器组件及后续的2f系统 XWuHH;~*L  
    — 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 T(@J]Y-  
     探测器 sWG_MEbu  
    — 视觉感知的仿真 -gq,^j5,  
    — 高帽,转换效率,信噪比 %I`%N2ss  
     建模/设计 o.o$dg(r!  
    — 场追迹: F"G]afI9+  
     基于不同性能傅里叶透镜的SLM光束整形系统的性能评估。 NQ9/,M  
    xJNV^u  
    2. 系统说明 zyHHz\{  
    3RbPc8($Y  
    mFGiysM  
    KscugX*x  
    3. 建模&设计结果 J*%XtRio  
    p?6`mH  
    不同真实傅里叶透镜的结果: VGe OoS  
    MkNPC  
    6Fe$'TP  
    Dr_ (u<[  
    4. 总结 N4L#$\M  
    基于采用傅里叶光学的SLM光束整形系统的性能研究。 ru>c\X^|  
    -wdd'G  
     理想光学系统采用2f系统代替具有透镜像差的真实透镜。 NUQ?Q Q  
     分析由不同球面和非球面的性对高帽光束质量的影响。 'zUWO_(  
    :(?F(Q^  
    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。 (q 0wV3Qv  
    o`{@':%D`  
    应用示例详细内容 ab!Cu8~v  
    Y3n6y+Uzk  
    系统参数 )%(V.?eW  
    flXDGoW  
    1. 该应用实例的内容 # fe%E.  
    _U<r@  
    810pJ  
    wk@S+Q  
    phc9esz  
    2. 仿真任务 K|ZB!oq  
    <rbzsn"a  
    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。 /=i+7^  
    {gkY:$xnrG  
    3. 参数:准直输入光源 -~rZ| W~v  
    `0z8J*T]  
    rG t/ /6  
    D=^|6}  
    4. 参数:SLM透射函数 oNFvRb2Rd  
    4UISuYg'  
    9e _8Z@|  
    5. 由理想系统到实际系统 I #bta  
    u]$e@Vw.  
    "0sk(kT  
     用真实的傅里叶透镜代替理想2f系统。 Yp@i{$IUW  
     因此会产生像差,像差由所用系统的性能决定。 I%b}qC"5M  
     对于真实透镜系统的描述,需要必要的耦合参数。 b9L" ?{  
     实际系统可这样选择:有效焦距有2f系统相近。 I$Ra*r  
     表格中的参数与之前采用的2f系统理想指标一致。 cxB{EH,2Um  
    n]< >$  
    H3Zs m)+:  
    6}"t;4@$x  
    )r`F}_CEL  
    应用示例详细内容 (DTXc2)c  
    wticA#mb  
    仿真&结果 )d =8)9B  
    3o.9}`/  
    1. VirtualLab中SLM的仿真 o'*7I|7a  
    TJ`Jqnh  
     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)。 #k/NS  
     以一个真实的系统(双凸球面透镜)作为傅里叶透镜。 4.&hV?Kxz  
     为优化计算加入一个旋转平面 k%TjRf{p  
    {IG5qi?/E)  
    e:T8={LU2W  
    YkJnZ_k/P  
    2. 参数:双凸球面透镜 6 66f;h  
    ,5Nf9z!hk(  
    Y| 2Gj(*8  
     首先,使用一个具有相同曲率半径的双凸球面透镜。 # M18&ld,r  
     由于对称形状,前后焦距一致。 tEl_a~s*3?  
     参数是对应波长532nm。 fZNWJo# `.  
     透镜材料N-BK7。 <"HbX  
     有效焦距可通过VirtualLab中的透镜计算器进行计算。 tjWf`#tH>H  
    Sft+Gb6  
    ;Svs|]d  
    %7 [ Z/U=  
    s+7#TdhA  
    !W48sZr1&  
    3. 结果:双凸球面透镜 -+,3aK<[  
    =H)"t:xE  
    V^D!\)#  
     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。 n*nsFvt%o  
     较低的转换效率(56.8%)和信噪比。 96]!*}  
     一个对称双凸系统不能提供合适的传输性能。 t(Sjo8, b  
    )2dTgvy  
    >og- jz  
    E5`KUMZkq  
    *)0-N!N#)  
    4. 参数:优化球面透镜 qrt2BT)  
    [ m#|[%  
    |4?O4QN  
     然后,使用一个优化后的球面透镜。 Fo$'*(i  
     通过优化曲率半径获得最小波像差。 IWs)n1D*]  
     优化获得不同曲率半径,因此是一个非对称系统形状。 p)y'a+|7  
     透镜材料同样为N-BK7。 E(/M?>t-  
    @p$$BUb  
    Kq4b`cn{_  
    关于使用VirtualLab进行透镜优化的更多信息参考示例BDS.0003 l/:23\  
    M~"93Q`f^  
    si,W.9rU  
    ! 1wf/C;=  
    5. 结果:优化的球面透镜 (n {,R  
    r?:xD(}Q  
     Unc_e  
     由于球面像差,再次生成一个干涉图样。 _=ziw|zI  
     转换效率(68.6%)和信噪比一般。 [_w;=l0 ;  
     一个优化的球面系统同样不能提供合适的传输性能。 /+g)J0u  
    KXvBJA$  
    >xK!J?!K  
    au~}s |#  
    6. 参数:非球面透镜 XPd@>2  
    p*OpO&oodu  
    gkRbb   
     第三,从Asphericon中选择一个非球面透镜(类型:A25-50LPX)整合到SLM系统。 "79"SSfOc  
     非球面透镜材料同样为N-BK7。 MQ7Hn;`B  
     该透镜从VirtualLab的透镜库中导入。 de$0DfK  
    WIkr0k  
    关于使用VirtualLab进行透镜优化的更多信息参考示例BDS.0003 =lG/A[66  
    z(JDLd  
    *Iir/6myM  
    6E0{(*  
    dp~] Wx  
    7. 结果:非球面透镜 [)L)R`  
    BMxe)izT;  
    p"ElO,\  
     生成期望的高帽光束形状。 ,p7W4;?4  
     不仅如此,转换效率(90.8%)和信噪比都非常好。 2Pz)vnV"  
     非球面透镜以几乎零像差将SLM函数转换成高帽光束。 2uy<wJE >  
    +204.Yj?D  
    A$;"9F@  
    #[ZNiaWT  
    @?YO_</  
    8. 总结 8P[aX3T7G  
    基于采用傅里叶光学的SLM光束整形系统的性能研究。 @b5zHXF83E  
    j]5mzz~  
     理想光学系统采用2f系统代替具有透镜像差的真实透镜。 lOJ3_8  
     分析由不同球面和非球面的性对高帽光束质量的影响。 E whCX'Vaj  
    +:jx{*}jo  
    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。 9zs!rlzQ  
    8 O% ?t  
    扩展阅读 X^c2  
    1SO!a R#g  
    扩展阅读 JK_(!  
     开始视频 }VI}O{  
    -     光路图介绍 O[RivHCY  
     该应用示例相关文件: O\&[|sGY{  
    -     SLM.0001:用于生成高帽光束的SLM位相调制器设计 b<1+q{0r  
    -     SLM.0002:空间光调制器位像素处光衍射的仿真
    s%xhT  
    "B"Yfg[  
    8\])p sb9  
    QQ:2987619807 T**v!Ls  
     
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