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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) R1w5,Zt  
    应用示例简述 XQfmD;U  
    1. 系统细节 M3|G^q:l  
    光源 s/C'f4  
    — 高斯激光 gJrWewEe  
     组件 3/ }  
    — 反射型空间光调制器组件及后续的2f系统 K r|.I2?"  
    — 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 p nI=  
     探测器 1^= QIX  
    — 视觉感知的仿真 K5XW&|tY!  
    — 高帽,转换效率,信噪比 =Tl_~OR  
     建模/设计 ybJwFZ80  
    — 场追迹: 'x"(OdM:[  
     基于不同性能傅里叶透镜的SLM光束整形系统的性能评估。 fG$LqzyqlK  
    ^i!6z2/  
    2. 系统说明 u-4@[*^T$  
    m9i/rK_  
    y5+%8#3  
    xz5A[)N  
    3. 建模&设计结果 oo7}Hg>  
    :|niFK4  
    不同真实傅里叶透镜的结果: ^w.]1x  
    vPz7*w  
    |}UkVLc_^  
    ,R<9yEWm  
    4. 总结 h"0)spF"d  
    基于采用傅里叶光学的SLM光束整形系统的性能研究。 hEsi AbTyF  
    <.gDg?'3  
     理想光学系统采用2f系统代替具有透镜像差的真实透镜。 "2sk1  
     分析由不同球面和非球面的性对高帽光束质量的影响。 Q1?*+]  
    Px \cT  
    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。 (?JdiY/  
    |b.xG_-s1  
    应用示例详细内容 .#|?-5q/iN  
    ZcyGLg0I  
    系统参数 \y=oZk4  
    \ I523$a  
    1. 该应用实例的内容 9CeR^/i  
    9_O4 yTL  
    V8TdtGB.|h  
    NE8W--Cg|  
    Ihf :k_;  
    2. 仿真任务 1d]F$ >  
    !@8i(!xb  
    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。 :Z6j5V;s  
    VLkAsM5}%  
    3. 参数:准直输入光源 Z CPUNtOl  
    Cg]),S  
    !.$L=>:V  
    M %!;5  
    4. 参数:SLM透射函数 'OziP  
    }>u `8'2v  
    @&O4a2+  
    5. 由理想系统到实际系统  xV5UaD<  
    d>8" -$  
    }A24;'}  
     用真实的傅里叶透镜代替理想2f系统。 {.{Wl,|7  
     因此会产生像差,像差由所用系统的性能决定。 CYW@Km{e  
     对于真实透镜系统的描述,需要必要的耦合参数。 VoZ{I{>|  
     实际系统可这样选择:有效焦距有2f系统相近。 @3O)#r}\  
     表格中的参数与之前采用的2f系统理想指标一致。 TI< x;p  
    #[lhem]IC  
    &o;0%QgF  
    !ou#g5Q@z  
    _2hLc\#  
    应用示例详细内容 CG=c@-"n/  
    ls]N&!/hq  
    仿真&结果 3$k#bC  
    +)jll#}?  
    1. VirtualLab中SLM的仿真 cZ?QI6|[  
    EaO@I.[  
     由于可以嵌入组件,VirtualLab可以轻松的实现反射系统(如反射镜,真实透镜等)。 X&qx4 DL  
     以一个真实的系统(双凸球面透镜)作为傅里叶透镜。 1I9v`eT4  
     为优化计算加入一个旋转平面 ]zSFX =~(S  
     XTJD>  
    e}e8WR=B  
    x 6`!  
    2. 参数:双凸球面透镜 *n? 1C"l  
    yS\&2"o  
    XZM3zlg*  
     首先,使用一个具有相同曲率半径的双凸球面透镜。 YzI;)  
     由于对称形状,前后焦距一致。 `R[ZY!=+  
     参数是对应波长532nm。 U4pIRa)S  
     透镜材料N-BK7。 .z`70ot?  
     有效焦距可通过VirtualLab中的透镜计算器进行计算。 e /JQ #A  
    ;[sW\Ou  
    /8h=6"  
    ssi7)0  
    LSJ?;Zg(=z  
    6@J=n@J$p  
    3. 结果:双凸球面透镜 ?0VR2Yb${b  
    LmF,en5  
    #dA$k+3  
     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。 vjGQ!xF  
     较低的转换效率(56.8%)和信噪比。 )#}>,,S  
     一个对称双凸系统不能提供合适的传输性能。 %X{EupiFA  
    ' [ 4;QYw  
    A IP~A]T  
    'jtC#:ePK  
    smQ^(S^  
    4. 参数:优化球面透镜 Nz,yd%ua  
    pIJXP$v3  
    `C+<! )2  
     然后,使用一个优化后的球面透镜。 \2i7\U  
     通过优化曲率半径获得最小波像差。 Z',!LK!  
     优化获得不同曲率半径,因此是一个非对称系统形状。 0CrsZtX  
     透镜材料同样为N-BK7。 $1an#~  
    /~[Lr   
    TC\+>LXiZ  
    关于使用VirtualLab进行透镜优化的更多信息参考示例BDS.0003 Z4j6z>qE  
    t;&XIG~  
    SiratkP9n7  
    yw3"jdcl  
    5. 结果:优化的球面透镜 g{65QP  
    ,fVD`RR(W?  
    }rTH<! j  
     由于球面像差,再次生成一个干涉图样。 e3?=1ZB  
     转换效率(68.6%)和信噪比一般。 ETe4I`d{  
     一个优化的球面系统同样不能提供合适的传输性能。 k9^Hmhjw  
    +&Ld` d!n  
    A=Wg0eYy\  
    }SN( ^3N  
    6. 参数:非球面透镜 XIeLu"TSL  
    >ZgzE  
    *T|B'80  
     第三,从Asphericon中选择一个非球面透镜(类型:A25-50LPX)整合到SLM系统。 K7+yU3  
     非球面透镜材料同样为N-BK7。 +K57. n{  
     该透镜从VirtualLab的透镜库中导入。 K}V CFV  
    xt{'Be&Ya+  
    关于使用VirtualLab进行透镜优化的更多信息参考示例BDS.0003 Ccf/hA#mb  
    tli.g  
    bLgH3[{  
    wbO6Ag@))  
    aV3:{oL  
    7. 结果:非球面透镜 J3K=z  
    hvd}l8  
    S&op|Z)1  
     生成期望的高帽光束形状。 l\HdB"nT  
     不仅如此,转换效率(90.8%)和信噪比都非常好。 _"DS?`z6  
     非球面透镜以几乎零像差将SLM函数转换成高帽光束。 I5$P9UE+^9  
    OZ,kz2SF#  
    DX>a0-Xj  
    7io["zW  
    --$o$EP`  
    8. 总结 GP|=4T}Bf  
    基于采用傅里叶光学的SLM光束整形系统的性能研究。 `&$8/_`  
    jcH@*c=%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。 JE?p'77C  
     分析由不同球面和非球面的性对高帽光束质量的影响。 $Gn.G_"v  
    pMc6p0  
    光束整形应用需要高性能和低像差的光学系统,如非球面系统。 =P- &dN  
    INZVe(z  
    扩展阅读 ,g`%+s7u  
    T5BZD +Ta  
    扩展阅读 S)rZE*~2  
     开始视频 =BsV`p7rU  
    -     光路图介绍 CI|lJ  
     该应用示例相关文件: +8=$-E=  
    -     SLM.0001:用于生成高帽光束的SLM位相调制器设计 "(koR Q  
    -     SLM.0002:空间光调制器位像素处光衍射的仿真
    ^?69|,  
     
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