切换到宽版
  • 广告投放
  • 稿件投递
  • 繁體中文
    • 2453阅读
    • 0回复

    [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]

    上一主题 下一主题
    在线infotek
     
    发帖
    7192
    光币
    30101
    光券
    0
    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) xwSi.~.  
    应用示例简述 4(nwi[1Y  
    1. 系统细节 ^7l+ Of b3  
    光源 W#Eg\nT  
    — 高斯激光 Ah :d2*SR4  
     组件 X:2)C-l?  
    — 反射型空间光调制器组件及后续的2f系统 Yx[B*] 2  
    — 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 5do49H_  
     探测器 3sD/4 ?  
    — 视觉感知的仿真 eHE?#r16Z  
    — 高帽,转换效率,信噪比 &RB{0Qhx  
     建模/设计 i K,^|Q8  
    — 场追迹: |\BxKwS^  
     基于不同性能傅里叶透镜的SLM光束整形系统的性能评估。 O= 84ZP%  
    i+@t_pxc  
    2. 系统说明 qw<~v?{|C  
    Fa+#bX7  
    5c ($~EFr  
    sI<PYi={-6  
    3. 建模&设计结果 >xCc#]v&  
    Xn6'*u>+;[  
    不同真实傅里叶透镜的结果: =wquFA!c  
    9f #6Q*/  
    H: rrY  
    $+WMKv@<  
    4. 总结 0zc~!r~  
    基于采用傅里叶光学的SLM光束整形系统的性能研究。 '*=kt  
    kO}Q OL4  
     理想光学系统采用2f系统代替具有透镜像差的真实透镜。 k#"}oI{< 6  
     分析由不同球面和非球面的性对高帽光束质量的影响。 6 K-jje;)  
    / NB;eV?  
    光束整形应用需要高性能和低像差的光学系统,如非球面系统。 #`qP7E w  
    AGMrBd|J{  
    应用示例详细内容  WfH4*e  
    >A.m`w  
    系统参数 C ^ 1;r9  
    5Y#~+Im=[@  
    1. 该应用实例的内容 "JpnmE[`  
    <sor;;T  
    Dssecc'  
    Evt&N)l!^  
    cr>"LAi  
    2. 仿真任务 ,}23  
    d: LP8  
    在之前的案例中,采用了理想的傅里叶光学系统(2f系统)。在接下来的工作中,使用真实的透镜进行替换,该透镜存在多种光学像差。 ss'`[QhR2  
    C@OY)!x!  
    3. 参数:准直输入光源 0oPcZ""X]  
    f0ME$:2  
    (aX6jdvo  
    8dCa@r&tz  
    4. 参数:SLM透射函数 cIOM}/gqv  
    Dl=qss~g+  
    ~@ML>z 7  
    5. 由理想系统到实际系统 A5kz(pj  
    p -wEPC0  
    w<jlE8u  
     用真实的傅里叶透镜代替理想2f系统。 D)GD9MJ  
     因此会产生像差,像差由所用系统的性能决定。 ;To][J  
     对于真实透镜系统的描述,需要必要的耦合参数。 J`[He$7)  
     实际系统可这样选择:有效焦距有2f系统相近。 ~O~R,h>  
     表格中的参数与之前采用的2f系统理想指标一致。 ES9|eo6  
    :M9 E  
    ,#hx%$f}d  
    <,huajQs  
    Hmv@7$9s\  
    应用示例详细内容 a[ A*9%a  
    sHf.xc  
    仿真&结果 I7} o>{  
    I1fUV72  
    1. VirtualLab中SLM的仿真 s*UO!bHa  
    99u9L)  
     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)。 3!2TE-  
     以一个真实的系统(双凸球面透镜)作为傅里叶透镜。 C?fa-i0l^  
     为优化计算加入一个旋转平面 9xM7X?  
    D&nVkZP>  
    m6YDyQC  
    m\;@~o'k  
    2. 参数:双凸球面透镜 Fpckb18}(O  
    ?n9?`8a#  
    ';Ew-u  
     首先,使用一个具有相同曲率半径的双凸球面透镜。 Gb_y"rx?0  
     由于对称形状,前后焦距一致。 q&0I7OV  
     参数是对应波长532nm。 h?+bW'm  
     透镜材料N-BK7。 " twq#Alx  
     有效焦距可通过VirtualLab中的透镜计算器进行计算。 } 0x'm  
    WJF#+)P:Y  
    D/Hob  
    ;nZN}&m   
    8"KaW2/%  
    1@ .Eh8y  
    3. 结果:双凸球面透镜 E'wJ+X9 +  
    #azD& 6`  
    $*z>t*{7  
     生成的礼帽光束是一个干涉图案的叠加,干涉图案的出现时由于像差造成的。 7<7 /NZ<I  
     较低的转换效率(56.8%)和信噪比。 0 V3`rK  
     一个对称双凸系统不能提供合适的传输性能。 t%Hy#z1W_  
    3|9 U`@  
    |Y|gT*v  
    w;4FN'  
    7-`iI(N<  
    4. 参数:优化球面透镜 TaTs-]4  
    0VBbSn}Z<  
    +ht{ARX2(  
     然后,使用一个优化后的球面透镜。 P8=!/L2?  
     通过优化曲率半径获得最小波像差。 |A%Jx__  
     优化获得不同曲率半径,因此是一个非对称系统形状。 A0`#n|(Ad!  
     透镜材料同样为N-BK7。 YMfjTt@Q  
    mOE%:xq9-  
    _pe_w{V-b6  
    关于使用VirtualLab进行透镜优化的更多信息参考示例BDS.0003 w0!4@  
    b$k|D)_|  
    ( S=RFd  
    <Zn -P  
    5. 结果:优化的球面透镜 M^3pJ=;5  
    U f <hzP  
     mZ^ev;  
     由于球面像差,再次生成一个干涉图样。 fBRU4q=^T  
     转换效率(68.6%)和信噪比一般。 S=.7$PY  
     一个优化的球面系统同样不能提供合适的传输性能。 Uth H  
    bUBQ  
    8dY Pn+`  
    5}" @$.{i  
    6. 参数:非球面透镜 /swNhDQ"o  
    ]F81N(@:F  
    1@L|EFa  
     第三,从Asphericon中选择一个非球面透镜(类型:A25-50LPX)整合到SLM系统。 !=yNj6_f  
     非球面透镜材料同样为N-BK7。 @.SuHd  
     该透镜从VirtualLab的透镜库中导入。 Kfl#78$d  
    .,$<waGD  
    关于使用VirtualLab进行透镜优化的更多信息参考示例BDS.0003 \n`)>-  
    @ky<5r*JU(  
    X cDu&6Dy  
    32KL~32Y  
    ? j8S.d~  
    7. 结果:非球面透镜 G378,H  
    {} gr\  
    Yl#|+xYA5[  
     生成期望的高帽光束形状。 (;.wsz &K  
     不仅如此,转换效率(90.8%)和信噪比都非常好。 W$bQS!7y  
     非球面透镜以几乎零像差将SLM函数转换成高帽光束。 X:1&Pdi  
    ZI>')T<@j"  
    r(Vz(  
    cEc_S42Z  
    TC$)::C1  
    8. 总结 yv2N5IQ>{V  
    基于采用傅里叶光学的SLM光束整形系统的性能研究。 aF (L_  
    ~R!M.gY[rK  
     理想光学系统采用2f系统代替具有透镜像差的真实透镜。 ZgD%*bH*B  
     分析由不同球面和非球面的性对高帽光束质量的影响。 g{d(4=FM  
    d$}z,~sN  
    光束整形应用需要高性能和低像差的光学系统,如非球面系统。 HZDeQx`*s  
    1q7Y,whp  
    扩展阅读 ~aZy52H_#.  
    Or9"T]z  
    扩展阅读 {#o0vWS>  
     开始视频 =]swhF+l-  
    -     光路图介绍 *@1(!A  
     该应用示例相关文件: & uMx*TTY  
    -     SLM.0001:用于生成高帽光束的SLM位相调制器设计 "xK#%eJjWd  
    -     SLM.0002:空间光调制器位像素处光衍射的仿真
    !`h^S)$  
     
    分享到