切换到宽版
  • 广告投放
  • 稿件投递
  • 繁體中文
    • 2421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
    离线infotek
     
    发帖
    7101
    光币
    29646
    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) @Q$ /eL  
    应用示例简述 r7Q:l ?F2  
    1. 系统细节 @R'g@+{I  
    光源 j^aQ>(t(9  
    — 高斯激光 U>L=.\\|  
     组件 VJ6>3  
    — 反射型空间光调制器组件及后续的2f系统 9aF..  
    — 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 s!j(nUd/  
     探测器 ~7ATt8T  
    — 视觉感知的仿真 /SPAJHh  
    — 高帽,转换效率,信噪比 \[IdR^<YM  
     建模/设计 .kB3jfw0,  
    — 场追迹: 0'\FrG  
     基于不同性能傅里叶透镜的SLM光束整形系统的性能评估。 Wy^[4|6  
    9s\i(/RxW  
    2. 系统说明 p+`*~6Jj/  
    8)-t91hkL  
    G7/?hky 0.  
    "#\bQf}  
    3. 建模&设计结果 G"U>fwFuK  
    3Q*RR"3  
    不同真实傅里叶透镜的结果: O&?CoA?  
    D25gg  
    W kDn  
    Ghgv RR$  
    4. 总结 RZV1:hNN  
    基于采用傅里叶光学的SLM光束整形系统的性能研究。 4M0v1`k  
    G7_"^r%c9;  
     理想光学系统采用2f系统代替具有透镜像差的真实透镜。 [#Nx>RY  
     分析由不同球面和非球面的性对高帽光束质量的影响。 ,$6MM6W;-F  
    *v:,rh  
    光束整形应用需要高性能和低像差的光学系统,如非球面系统。 P2 K>|r  
    zFdz]z3  
    应用示例详细内容 ,],JI|Rl8c  
    u'~b<@wHB  
    系统参数 @8<uAu%  
    -4^@)~Y  
    1. 该应用实例的内容 VI|DM x   
    ' ! UF&  
    #`vGg9  
    +{Jf]"KD  
    oVEr{K)  
    2. 仿真任务 %\{?(baOA  
    !iitx U  
    在之前的案例中,采用了理想的傅里叶光学系统(2f系统)。在接下来的工作中,使用真实的透镜进行替换,该透镜存在多种光学像差。 U70@}5!  
    rCSG@D.  
    3. 参数:准直输入光源 bhm~Ii  
    ,Y\4xg*`  
    3Ibt'$dK  
    xwH|ryfs,Z  
    4. 参数:SLM透射函数 B> " r-O  
    E-U;8cOMv  
    dW^_tzfF7  
    5. 由理想系统到实际系统 !DX/^b  
    U*R~w5W.[  
    fkv{\zN  
     用真实的傅里叶透镜代替理想2f系统。 Lq $4.l[j  
     因此会产生像差,像差由所用系统的性能决定。 Znl>*e/|  
     对于真实透镜系统的描述,需要必要的耦合参数。 SE}RP3dF!  
     实际系统可这样选择:有效焦距有2f系统相近。 DHumBnQ  
     表格中的参数与之前采用的2f系统理想指标一致。 ^SSOh#  
    k89gJ5B$  
    p4t!T=o/  
    hzPB~obC  
    %]sEt{  
    应用示例详细内容 VF!kr1n!  
    Lc:SqF  
    仿真&结果 %qjyk=z+Z  
    $:gSc &mx  
    1. VirtualLab中SLM的仿真 pffw5Tc  
    5wFS.!xD  
     由于可以嵌入组件,VirtualLab可以轻松的实现反射系统(如反射镜,真实透镜等)。 6$vh qg}f  
     以一个真实的系统(双凸球面透镜)作为傅里叶透镜。 z.9FDQLp  
     为优化计算加入一个旋转平面 \PMKmJ X0O  
    ]Y: W[p  
    g@6X|W5,J  
    rPGE-d3  
    2. 参数:双凸球面透镜 y:[VRLo  
    +i_f.Ipp  
    L+ETMk0  
     首先,使用一个具有相同曲率半径的双凸球面透镜。 UE`4$^qs  
     由于对称形状,前后焦距一致。 l0_E9qh-i  
     参数是对应波长532nm。 @61N[  
     透镜材料N-BK7。 aj'8;E+  
     有效焦距可通过VirtualLab中的透镜计算器进行计算。 &Cpxo9-  
    [[r3fEr$!p  
    |9"^s x  
    yb.|7U?/x  
    D*r Zaqy  
    [BR}4(7  
    3. 结果:双凸球面透镜 79B`w #  
    GxBPEIim  
    )E~\H+FP6  
     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。 : )"jh`  
     较低的转换效率(56.8%)和信噪比。 V45Udwp ^  
     一个对称双凸系统不能提供合适的传输性能。 . N} }cJq  
    M^Ay,jK!  
    ^]!1'xg  
    K2o0L5Lke  
    3k[<4-  
    4. 参数:优化球面透镜 "KE38`NL  
    )I-?zyL  
    I 3,e)Z  
     然后,使用一个优化后的球面透镜。 )qP{X,Uf  
     通过优化曲率半径获得最小波像差。 B';> Hk  
     优化获得不同曲率半径,因此是一个非对称系统形状。 \C2P{q/m  
     透镜材料同样为N-BK7。 eh7r'DmAR  
    ="[](X^ l  
    KY34 'Di  
    关于使用VirtualLab进行透镜优化的更多信息参考示例BDS.0003 nC{rs+P  
    +X(^Q@  
    =2)$|KC  
    z.Kq}r^  
    5. 结果:优化的球面透镜 >rS<!e%  
    0uJzff!|  
    (?3 \.tQ}}  
     由于球面像差,再次生成一个干涉图样。 +C;#Qf  
     转换效率(68.6%)和信噪比一般。 }' 0Xz9/ l  
     一个优化的球面系统同样不能提供合适的传输性能。 ~Q 9)Q  
    XoiYtx53  
    $AhX@|?z  
    7^TXlW n^G  
    6. 参数:非球面透镜 2bxMIr  
    A;`U{7IST  
    WHLKf  
     第三,从Asphericon中选择一个非球面透镜(类型:A25-50LPX)整合到SLM系统。 Y[]+C8"O  
     非球面透镜材料同样为N-BK7。 -2ij;pkIW$  
     该透镜从VirtualLab的透镜库中导入。 x,G6`|Hl  
    7-g4S]r<  
    关于使用VirtualLab进行透镜优化的更多信息参考示例BDS.0003 w:xKgng=L  
    0HuRFl  
    RGuHXf  
    Zt0%E <C{  
    "t&k{\$\  
    7. 结果:非球面透镜 K 0H!Ds9  
    iT9Ex9RL  
    EI+/%.,  
     生成期望的高帽光束形状。 F1*rUsRKN  
     不仅如此,转换效率(90.8%)和信噪比都非常好。 m`q> _*  
     非球面透镜以几乎零像差将SLM函数转换成高帽光束。 ;/3/R/^g  
    +ENW=N  
    =\7p0cq&*  
    TZyQOjUu  
    JJ=is}S|  
    8. 总结 vK7,O%!S  
    基于采用傅里叶光学的SLM光束整形系统的性能研究。 LVl0:!>~  
    yzR=:0J  
     理想光学系统采用2f系统代替具有透镜像差的真实透镜。 Hf!4(\yN  
     分析由不同球面和非球面的性对高帽光束质量的影响。 '#::ba[9w  
    D\*_ulc]  
    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。 6="&K_Q7  
    +p<R'/  
    扩展阅读 HMd)64(  
    <7] Y\{+  
    扩展阅读 !TZ/PqcE  
     开始视频 wO)KQ~yX  
    -     光路图介绍 (jFE{M$-  
     该应用示例相关文件: ^Es)?>eah  
    -     SLM.0001:用于生成高帽光束的SLM位相调制器设计 BQ0PV  
    -     SLM.0002:空间光调制器位像素处光衍射的仿真
    z9O/MHT[w  
     
    分享到