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    [技术]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: 2021-11-10
    空间光调制器(SLM.0003 v1.0) T yU&QXb  
    应用示例简述 *B0V<mV  
    1. 系统细节 x6LjcRS|  
    光源 ||uZ bP@  
    — 高斯激光 ajW[eyX  
     组件 xE%O:a?S  
    — 反射型空间光调制器组件及后续的2f系统 n`]l^qE  
    — 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 BBcj=]"_  
     探测器 Bg-VCJI<  
    — 视觉感知的仿真 MDk*j,5V  
    — 高帽,转换效率,信噪比 Qh\YR\O  
     建模/设计 Rab#7Q16Q8  
    — 场追迹: 2G?$X?  
     基于不同性能傅里叶透镜的SLM光束整形系统的性能评估。 tJ"az=?  
    Rho5s@N7  
    2. 系统说明 HOfF"QAR$  
    h1# S+k  
    *vYn_wE  
    U R}kB&t  
    3. 建模&设计结果 u+i(";\  
    lWbZ=x_0  
    不同真实傅里叶透镜的结果: (^LS']ybc  
    &&WDo(r3  
    r@iASITX  
    x=.tiM{#  
    4. 总结 8W;2oQN7  
    基于采用傅里叶光学的SLM光束整形系统的性能研究。 %swR:Bv  
    SET-8f  
     理想光学系统采用2f系统代替具有透镜像差的真实透镜。 RX'-99M  
     分析由不同球面和非球面的性对高帽光束质量的影响。 [(|^O>k8c  
    Z'Q*L?E8M  
    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。 7:TO\0]2n  
    FI8k;4|V  
    应用示例详细内容 g`n;R  
    Y9u;H^^G  
    系统参数 bg}+\/78#  
    K#!X><B'  
    1. 该应用实例的内容 '.Z4 hHX  
    OEnDsIhq  
    0z7L+2#b^  
    FQROK4x%"  
    &Yf",KcL*I  
    2. 仿真任务 T1W:>~T5#  
    @DuK#W"E u  
    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。 A "S/^<  
    \tx%WC  
    3. 参数:准直输入光源 vZu~LW@1  
    ^,TTwLy- t  
    j)Y[4 ^k^  
    *tc{vtuu~^  
    4. 参数:SLM透射函数 Ly7!R$X  
    /ZW&0 E  
    j)by}}  
    5. 由理想系统到实际系统 ?gSSli[  
    -W c~B3E|  
    7J|&U2}c  
     用真实的傅里叶透镜代替理想2f系统。 FRZs[\I|iT  
     因此会产生像差,像差由所用系统的性能决定。 DI1(`y  
     对于真实透镜系统的描述,需要必要的耦合参数。 nN aXp*J  
     实际系统可这样选择:有效焦距有2f系统相近。 cSK&[>i)4  
     表格中的参数与之前采用的2f系统理想指标一致。 5f^>b\8+ |  
    j1q[c,  
    KKEN'-3  
    I%"'*7 U  
    # ??%B  
    应用示例详细内容  f:wd&V  
    r &%.z*q  
    仿真&结果 "NzD1k6.L  
    Kesy2mE  
    1. VirtualLab中SLM的仿真 C5@V/vA  
    aY)2eY  
     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)。 <7XT\?%F  
     以一个真实的系统(双凸球面透镜)作为傅里叶透镜。 Bs8[+Ft5  
     为优化计算加入一个旋转平面 T6M+|"92  
    ys'T~Cs  
    s-*._;  
    p $ouh  
    2. 参数:双凸球面透镜 --fFpM3EvS  
    0Fw6Dq<8-!  
    * R d#{Io7  
     首先,使用一个具有相同曲率半径的双凸球面透镜。 U# JIs  
     由于对称形状,前后焦距一致。 z0bJ?~w,  
     参数是对应波长532nm。 JOb MZA$  
     透镜材料N-BK7。 {gsdG-  
     有效焦距可通过VirtualLab中的透镜计算器进行计算。 55Gtp\L  
    k?6z_vu  
    Zy0aJN>  
    |Au]1}  
    g{:<2xI5P  
    {9LWUCpsf  
    3. 结果:双凸球面透镜 PdeBDFWD  
    #VVr"*7$  
    ,Hn^z<f   
     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。 wJ+Aw  
     较低的转换效率(56.8%)和信噪比。 57,dw-|xi  
     一个对称双凸系统不能提供合适的传输性能。 [10zTU`  
    1HT_  
    beXNrf=bG  
    +q<B.XxkA  
    ?rYT4vi  
    4. 参数:优化球面透镜 )C hqATKg  
    iK()&TNz  
    X"aEJ|y  
     然后,使用一个优化后的球面透镜。 q,>?QBct*  
     通过优化曲率半径获得最小波像差。 "xJ0 vlw  
     优化获得不同曲率半径,因此是一个非对称系统形状。 t*XN_=E$f  
     透镜材料同样为N-BK7。 :G5uocVk  
    S9| a$3K'  
    ANi)q$:{  
    关于使用VirtualLab进行透镜优化的更多信息参考示例BDS.0003 O) atNE   
    ` `U^COD  
    V5f9]D  
    g\SrO {*  
    5. 结果:优化的球面透镜 r|Z5Xc  
    'x"08v$  
    "&.S&=FlI  
     由于球面像差,再次生成一个干涉图样。 p[AO' xx  
     转换效率(68.6%)和信噪比一般。 *l&S-=]  
     一个优化的球面系统同样不能提供合适的传输性能。 hr05L<?H  
    ~]C%/gEh  
    Z3TS,a1I4  
    81LNkE,  
    6. 参数:非球面透镜 mTNB88p8^D  
    k^"bLf(4  
    . #lsic8]  
     第三,从Asphericon中选择一个非球面透镜(类型:A25-50LPX)整合到SLM系统。 2i{cQ96  
     非球面透镜材料同样为N-BK7。 K14^JAdY/  
     该透镜从VirtualLab的透镜库中导入。 Z6p5* +  
    ~@ jY[_  
    关于使用VirtualLab进行透镜优化的更多信息参考示例BDS.0003 KJ2Pb"s  
    X1{[}!  
    (6l+lru[  
    nrm+z"7  
    NEt1[2X%  
    7. 结果:非球面透镜 XQ%4L-rhN  
    %UUH"  
    z!;1i[|x  
     生成期望的高帽光束形状。 8mTM$#\  
     不仅如此,转换效率(90.8%)和信噪比都非常好。 66x?A0P  
     非球面透镜以几乎零像差将SLM函数转换成高帽光束。 ",aT WQgN  
    mrIh0B:`  
    xL|;VyD  
    >MK>gLg}!  
    *Xo]-cKL0  
    8. 总结 )SryDRT  
    基于采用傅里叶光学的SLM光束整形系统的性能研究。 c~QS9)=E  
    0:0NXVYs&  
     理想光学系统采用2f系统代替具有透镜像差的真实透镜。 7 >iU1zy  
     分析由不同球面和非球面的性对高帽光束质量的影响。 ;Gx)Noo/>  
    wNFz*|n  
    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。 l3Njq^T  
    HK\~Qnq  
    扩展阅读 =K'cM=WM6  
    {7TlN.(  
    扩展阅读 dL7E<?l  
     开始视频 bVP"(H]  
    -     光路图介绍 n  -(  
     该应用示例相关文件: )i+2X5B`S  
    -     SLM.0001:用于生成高帽光束的SLM位相调制器设计 T91moRv  
    -     SLM.0002:空间光调制器位像素处光衍射的仿真
    s .Wdxh  
     
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