切换到宽版
  • 广告投放
  • 稿件投递
  • 繁體中文
    • 2470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
    7232
    光币
    30301
    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) \\k=N(n  
    应用示例简述 =%m{|HQ`  
    1. 系统细节 P2'N4?2  
    光源 uY.Ns ?8  
    — 高斯激光束 C+TB>~Gv`  
     组件 r:bJU1P1$s  
    — 反射型空间光调制器组件及后续的2f系统 3mHzOs\jU  
    — 不同的傅里叶透镜设计(球面,非球面) 具有不同的性能和像差 9G/!18 X?f  
     探测器 N9!L8BBaK  
    — 视觉感知的仿真 _qa]T'8  
    — 高帽,转换效率,信噪比 \U$:/#1Oe  
     建模/设计 XkA] 9,@  
    — 场追迹: kO\ O$J^S  
     基于不同性能傅里叶透镜的SLM光束整形系统的性能评估。 4Fft[S(  
    Nm"P8/-09  
    2. 系统说明 ^VXhv9\>B  
    @-sWXz*W  
    uHKEt[PS$  
    ooVs8T2  
    3. 建模&设计结果 xxur4@p!  
    FaeKDbLJr  
    不同真实傅里叶透镜的结果: +4:eb)e  
    o-rX4=T  
    F@?-^ E@  
    n<C] 6H  
    4. 总结 N (4H}2  
    基于采用傅里叶光学的SLM光束整形系统的性能研究。 8._uwA<[  
    Cx2# 0$  
     理想光学系统采用2f系统代替具有透镜像差的真实透镜。 -Rpra0o. C  
     分析由不同球面和非球面的性对高帽光束质量的影响。 LFax$CZc  
    AIg4u(j  
    光束整形应用需要高性能和低像差的光学系统,如非球面系统。 :(A&8<}-6  
    E:K4k <  
    应用示例详细内容 i%FC lMF  
    vclc%ws  
    系统参数 2K9X (th1  
    xE 8?%N U  
    1. 该应用实例的内容 , '0#q  
    1b~21n  
    ?b+Y])SJK  
    xq((]5Py  
    !.'D"Me>  
    2. 仿真任务 {IgH0+z  
    8JY0]G6  
    在之前的案例中,采用了理想的傅里叶光学系统(2f系统)。在接下来的工作中,使用真实的透镜进行替换,该透镜存在多种光学像差。 JN/=x2n.  
    -~]H5er`  
    3. 参数:准直输入光源 G?}?>O  
    X<,QSTP  
    2p&$bf t  
    v^JzbO~|gj  
    4. 参数:SLM透射函数 BzfR8mD  
    fn,n'E]  
    Ikdj?"+O  
    5. 由理想系统到实际系统 [\W&  
    cANt7  
    4G,FJjE`p  
     用真实的傅里叶透镜代替理想2f系统。 %j\&}>P4$  
     因此会产生像差,像差由所用系统的性能决定。 s6~;)(r  
     对于真实透镜系统的描述,需要必要的耦合参数。 .zgh,#=  
     实际系统可这样选择:有效焦距有2f系统相近。 &b|RoPV  
     表格中的参数与之前采用的2f系统理想指标一致。 Odo)h  
    /Z6lnm7wJ  
    N)"8CvQL  
    tBGLEeL/.  
    bJIYe ld  
    应用示例详细内容 ~pZ0B#K J  
    ,,u hEoH  
    仿真&结果 qj;i03 +@  
    WJD2(el  
    1. VirtualLab中SLM的仿真 YIRe__7-NU  
    T#qf&Q Z  
     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)。 'd~(=6J  
     以一个真实的系统(双凸球面透镜)作为傅里叶透镜。 5.\p]>|G1  
     为优化计算加入一个旋转平面 \}Am]Y/ w  
    HF*0  
    x:Q\pZ  
    ycBgr,Ynu<  
    2. 参数:双凸球面透镜 ,cNe-KJk  
    D>y5&`  
     BI?, 3  
     首先,使用一个具有相同曲率半径的双凸球面透镜。 59zWB,y(P  
     由于对称形状,前后焦距一致。 B{)#A?Rh.  
     参数是对应波长532nm。 d` ttWWPw  
     透镜材料N-BK7。 I$.lFQ%(  
     有效焦距可通过VirtualLab中的透镜计算器进行计算。 &9flNoNR9  
    R5ra*!|L)  
    (B4)L%  
    2A\b-;4EP  
    ,y]-z8J  
    C4(xtSJSd!  
    3. 结果:双凸球面透镜 .jD!+wv{9  
    c[ZrQJ  
    fx|d"VF[  
     生成的礼帽光束是一个干涉图案的叠加,干涉图案的出现时由于像差造成的。 :6(\:  
     较低的转换效率(56.8%)和信噪比。 d'96$e o~  
     一个对称双凸系统不能提供合适的传输性能。 [QxP9EC  
    w8X5kk   
    4m< ]qw  
    C_N|o|dX  
    A8.noV  
    4. 参数:优化球面透镜  a[nSUlT&  
    ?7Cm+J  
    D`@a*YIq  
     然后,使用一个优化后的球面透镜。 {j$2=0Cec  
     通过优化曲率半径获得最小波像差。 S%MDQTM  
     优化获得不同曲率半径,因此是一个非对称系统形状。 Xr K29a  
     透镜材料同样为N-BK7。 T{ @@V  
    T!,5dt8L  
    iQ" LIeD  
    关于使用VirtualLab进行透镜优化的更多信息参考示例BDS.0003 _fS\p|W(E  
    B}TY+@  
    I-^sJ@V;  
    ~+1mH  
    5. 结果:优化的球面透镜 XnP?hw%  
    T!]rdN!  
    =J1V?x=l@  
     由于球面像差,再次生成一个干涉图样。 X[$h &]  
     转换效率(68.6%)和信噪比一般。 YA pC|R,^  
     一个优化的球面系统同样不能提供合适的传输性能。 _6fy'%J=U  
    4tkT\.  
    KD A8x W  
    sAc1t`  
    6. 参数:非球面透镜 RVA ku  
     +#,J`fV%  
    68P'<|u?  
     第三,从Asphericon中选择一个非球面透镜(类型:A25-50LPX)整合到SLM系统。 nT> v  
     非球面透镜材料同样为N-BK7。 l1T`[2  
     该透镜从VirtualLab的透镜库中导入。 MxpAh<u!vF  
    L'Cd` .yVO  
    关于使用VirtualLab进行透镜优化的更多信息参考示例BDS.0003 )yyH_Ax2  
    G4c@v1#%.  
    #qVTB@d  
    /4(HVua  
    bhpaC8|  
    7. 结果:非球面透镜 vk E]$4P[$  
    f#&z m} t  
    SLEOc OAmD  
     生成期望的高帽光束形状。 ,iYhD-"'  
     不仅如此,转换效率(90.8%)和信噪比都非常好。 *eHa4I  
     非球面透镜以几乎零像差将SLM函数转换成高帽光束。 eW 4[2Q  
    9^DAlY,x.  
    4AEw[(t  
    s``a{ HZ  
    m4~ |z  
    8. 总结 EeMKo  
    基于采用傅里叶光学的SLM光束整形系统的性能研究。 =iB[sLEJ  
    zlP{1z;nV  
     理想光学系统采用2f系统代替具有透镜像差的真实透镜。 zwC ,,U  
     分析由不同球面和非球面的性对高帽光束质量的影响。 BDf M4  
    3U^Vz9LW  
    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。 K 3\a~_0  
    sDBSc:5+e  
    扩展阅读 F_0D)H)N@  
    Ub f5 :  
    扩展阅读 B?&0NpVD  
     开始视频 "0%K3d+  
    -     光路图介绍 U;iCH  
     该应用示例相关文件: \dU.#^ryp  
    -     SLM.0001:用于生成高帽光束的SLM位相调制器设计 m lc8q s  
    -     SLM.0002:空间光调制器位像素处光衍射的仿真
    A-L1vu;  
     
    分享到