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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) Mu TlN  
    应用示例简述 F6yMk%  
    1. 系统细节 WxFVbtw  
    光源 caS5>wk`R  
    — 高斯激光 .|!Kv+yD  
     组件 GP1b/n3F1  
    — 反射型空间光调制器组件及后续的2f系统 h(ZZ7(ue  
    — 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 yH irm|o  
     探测器 ]5wc8Kh"  
    — 视觉感知的仿真 $)6y:t"  
    — 高帽,转换效率,信噪比 d7A vx  
     建模/设计  2>p>AvcK  
    — 场追迹: ZPRkk?M}.  
     基于不同性能傅里叶透镜的SLM光束整形系统的性能评估。 %R."  
    sZ_+6+ :  
    2. 系统说明 EP,lT.u3  
    ;~F&b:CyG  
    !2=< MO  
    eX>x +]l6  
    3. 建模&设计结果 eqV;4dhm  
    lx(kbSxF  
    不同真实傅里叶透镜的结果: C`Zz\DNG@  
    (/JiOg^cw  
    )17CG*K1  
    CKCot  
    4. 总结 yC pU1 73V  
    基于采用傅里叶光学的SLM光束整形系统的性能研究。 s9X?tWuL  
    3,t3\`=  
     理想光学系统采用2f系统代替具有透镜像差的真实透镜。 jYI\.bc  
     分析由不同球面和非球面的性对高帽光束质量的影响。 0.!_k )tu  
    kIrb;bZ+l  
    光束整形应用需要高性能和低像差的光学系统,如非球面系统。 ~qT5F)$B-  
    dD ?ZF6  
    应用示例详细内容 yH/m@#  
    XcL jUz?  
    系统参数 5o2w)<d!  
    b@`h]]~:  
    1. 该应用实例的内容 [7 _1GSS1  
    JS$ojL^  
    ozB2L\D7  
    8#L V oR  
    Lh\ 1L  
    2. 仿真任务 lub_2Cb|j  
    m) QV2n  
    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。 -?nr q <3  
    ZD~ra7  
    3. 参数:准直输入光源 07b =Zhh  
    kn %i#Fz  
    (X zy~l<  
    ma TQ 0GX  
    4. 参数:SLM透射函数 9lqH  
    W-D{ cU  
    (P'{A>aHl0  
    5. 由理想系统到实际系统 As{"B  
    n37P$0  
    O pavno%&  
     用真实的傅里叶透镜代替理想2f系统。 < #FxI  
     因此会产生像差,像差由所用系统的性能决定。 N(s5YX7<hd  
     对于真实透镜系统的描述,需要必要的耦合参数。 Gn&=<q :H  
     实际系统可这样选择:有效焦距有2f系统相近。 !:baG]Y  
     表格中的参数与之前采用的2f系统理想指标一致。 tzJ7wXRr  
    'Y2ImSWj  
    z>]P_E~`}  
    @k+ K_gR  
    /Vdu|k=  
    应用示例详细内容 ` {/"?s|  
    )5Wt(p:T6_  
    仿真&结果 hg7^#f95u  
     T_)G5a  
    1. VirtualLab中SLM的仿真 ghGpi U$  
    ?xW,2S  
     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)。 9x`1VR :  
     以一个真实的系统(双凸球面透镜)作为傅里叶透镜。 tJ$gH;  
     为优化计算加入一个旋转平面 L9{y1'')  
    q?y-s  
    []:&WA 9N  
    Q2qT[aD,  
    2. 参数:双凸球面透镜 ?xwLe  
    eHb@qKnf  
    2Q=I`H _  
     首先,使用一个具有相同曲率半径的双凸球面透镜。 O!se-h5mW8  
     由于对称形状,前后焦距一致。 YJGP8  
     参数是对应波长532nm。 ;oCSKY4  
     透镜材料N-BK7。 QpCTHpZ  
     有效焦距可通过VirtualLab中的透镜计算器进行计算。 gz#2}  
    [nA1WFfM  
    YWAH(  
    Pj8W]SA_  
    FQBE1h@k0u  
    s}qtM.^W  
    3. 结果:双凸球面透镜 Fe1XczB  
    ZiW&*nN?M  
    lk*w M?Z  
     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。 +;T\:'CU  
     较低的转换效率(56.8%)和信噪比。 NY?pvb  
     一个对称双凸系统不能提供合适的传输性能。 jr(|-!RVMN  
    LNcoTdv}k  
    }Gva=N:  
    -e O>d}  
    $px1D$F!  
    4. 参数:优化球面透镜 cHC1l  
    Y0yu,   
    {>UT'fa-  
     然后,使用一个优化后的球面透镜。 l} @C'Np  
     通过优化曲率半径获得最小波像差。 NvvD~B b  
     优化获得不同曲率半径,因此是一个非对称系统形状。 h t3P@;  
     透镜材料同样为N-BK7。 WC Y5F  
    Th X6e  
    O{p7I&  
    关于使用VirtualLab进行透镜优化的更多信息参考示例BDS.0003 3N ?"s1U  
    [Lcy &+  
    2 ?F?C  
    [9d\WPLC  
    5. 结果:优化的球面透镜 YpgO]\/w  
    (%'`t(<  
    NIAji3  
     由于球面像差,再次生成一个干涉图样。 +~EnrrT+W  
     转换效率(68.6%)和信噪比一般。 7+Er}y>  
     一个优化的球面系统同样不能提供合适的传输性能。 l{QlJ>%~{;  
    #y'p4Xf  
    0ybMI+*  
    +7{8T{  
    6. 参数:非球面透镜 jX .' G   
    Wcbm,O4u  
    .pG`/[*a  
     第三,从Asphericon中选择一个非球面透镜(类型:A25-50LPX)整合到SLM系统。 JQ|*XU  
     非球面透镜材料同样为N-BK7。 j$<g8Bg=o  
     该透镜从VirtualLab的透镜库中导入。 _FU}IfG>t  
    k*OHI/uiow  
    关于使用VirtualLab进行透镜优化的更多信息参考示例BDS.0003 dt0(04  
    xt6%[)  
     PZY6 I  
    {mY=LaS<  
    U] P{~  
    7. 结果:非球面透镜 e~SRGyIww  
    ;Fd1:"1pP  
    %XQJ!sC`  
     生成期望的高帽光束形状。 "EVf1iQ  
     不仅如此,转换效率(90.8%)和信噪比都非常好。 !C(PfsrR/  
     非球面透镜以几乎零像差将SLM函数转换成高帽光束。 %jJIR88  
    _C=01 %/  
    Nxt`5kSx=  
    --k!KrL  
    mKoDy`s  
    8. 总结 ZENblh8fs  
    基于采用傅里叶光学的SLM光束整形系统的性能研究。 s )Xz}QPK.  
    (:^YfG~e  
     理想光学系统采用2f系统代替具有透镜像差的真实透镜。 Y5y7ONcn  
     分析由不同球面和非球面的性对高帽光束质量的影响。 !}5+hj!6  
    K"!U&`T  
    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。 RRro.r,  
    #%pY,AK:=  
    扩展阅读 XtE O)  
    N'PK4:  
    扩展阅读 7q:;3;"9  
     开始视频 aWNj l  
    -     光路图介绍 MShcZtN  
     该应用示例相关文件: 3BAQ2S}  
    -     SLM.0001:用于生成高帽光束的SLM位相调制器设计 {suQ"iv  
    -     SLM.0002:空间光调制器位像素处光衍射的仿真
    XjmAM/H4  
     
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