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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) H-Uy~Ry*T  
    应用示例简述 .Q pqbp 8  
    1. 系统细节 [8k7-}[  
    光源 K#=)]qIk  
    — 高斯激光 He4sP` &I  
     组件 ;P-xKRU!Xx  
    — 反射型空间光调制器组件及后续的2f系统 D3LW 49  
    — 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 \(lt [=  
     探测器 (9N75uCa  
    — 视觉感知的仿真  H4HWr6  
    — 高帽,转换效率,信噪比 "RG.27  
     建模/设计 acWm+  
    — 场追迹: GdqT4a\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。 xud  
    Z#wmEc.}C  
    2. 系统说明 mCtuR*z_  
    QD0upYG  
    Z6}B}5@y  
    [~;#]az  
    3. 建模&设计结果 "+js7U-  
    "YlN_ U  
    不同真实傅里叶透镜的结果: 1;p'2-x  
    4c2*)x$@  
    .[1"Med J  
    m8Q6ESg<*u  
    4. 总结 93|u. @lEy  
    基于采用傅里叶光学的SLM光束整形系统的性能研究。 vj I>TIy  
    ellj/u61bj  
     理想光学系统采用2f系统代替具有透镜像差的真实透镜。 nn@"68]g  
     分析由不同球面和非球面的性对高帽光束质量的影响。 %@Nuzdp  
    bJD2c\qoc  
    光束整形应用需要高性能和低像差的光学系统,如非球面系统。 & p 1Et  
    a;eV&~  
    应用示例详细内容 nT0FonK>  
    |IqQ%;H  
    系统参数 T`{W$ 4XS  
    %,rUN+vW  
    1. 该应用实例的内容 3QDz0ct  
    8>Hnv]p  
    dZ&/Iz  
    [X.sCl|  
    mnM#NT5]  
    2. 仿真任务 }d2]QD#O  
    uh UC m  
    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。 CUB=T]  
    @x">e][B  
    3. 参数:准直输入光源 k,S'i#4q4  
    H4 }^6><V  
    V.kU FTCvf  
    SrfDl*  
    4. 参数:SLM透射函数 bWK}oYB*  
    83UIH0(  
    NAjK0]SRY  
    5. 由理想系统到实际系统 zq g4@" p  
    d#.9!m~.  
    |q5R5 mQ  
     用真实的傅里叶透镜代替理想2f系统。 Kw}-<y  
     因此会产生像差,像差由所用系统的性能决定。 q9w6 6R  
     对于真实透镜系统的描述,需要必要的耦合参数。 9u/"bj  
     实际系统可这样选择:有效焦距有2f系统相近。 )/h~csy:~  
     表格中的参数与之前采用的2f系统理想指标一致。 xtyzy@)QL  
    c *(]pM  
    s5>=!yX  
    -"iGcVV  
    NaC^q*>9  
    应用示例详细内容 vW`{BWd  
    wn[q?|1  
    仿真&结果 XCO{}wU)>  
    pC0l}hnUg  
    1. VirtualLab中SLM的仿真 dI<s)!  
    yzt6   
     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)。 \w{x- }  
     以一个真实的系统(双凸球面透镜)作为傅里叶透镜。 WR=e$ ;  
     为优化计算加入一个旋转平面 |?0Cm|?  
    !']=7It{  
    w+bQpIP M  
    <l(6$~(-u  
    2. 参数:双凸球面透镜 Y9ueE+6  
    j"*ZS'0  
    (Vglcj  
     首先,使用一个具有相同曲率半径的双凸球面透镜。 zlIXia5  
     由于对称形状,前后焦距一致。 Fn*clx<  
     参数是对应波长532nm。 w@7NoD=  
     透镜材料N-BK7。 .w^M?}dx  
     有效焦距可通过VirtualLab中的透镜计算器进行计算。 {~ ZSqd  
    `6`NuZ*6g  
    VZ{aET!  
    .Ya]N+r*  
    P& C,EE$  
    O.e^? ysp/  
    3. 结果:双凸球面透镜 ?V%x94B  
    a0OH  
     B\1F  
     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。 EZ*FGt6(  
     较低的转换效率(56.8%)和信噪比。 -XIjol(  
     一个对称双凸系统不能提供合适的传输性能。 a? K=  
    GEXT8f(7  
    0PD]#.+  
    D+d\<":  
    ^?(A|krFg  
    4. 参数:优化球面透镜 6*Jd8Bva\o  
    ,T?8??bZ  
    n.p6+^ES  
     然后,使用一个优化后的球面透镜。 _Dl!iV05:  
     通过优化曲率半径获得最小波像差。 9'C kV[  
     优化获得不同曲率半径,因此是一个非对称系统形状。 72@raA#y  
     透镜材料同样为N-BK7。 ~aa`Y0Ws],  
    LJDX6]4n  
    Ath^UKO"  
    关于使用VirtualLab进行透镜优化的更多信息参考示例BDS.0003 1tU}}l  
    ;AK;%  
    J6/Mm7R  
    J:Uf}!D  
    5. 结果:优化的球面透镜 'F^nW_ryW  
    "*|plB  
    R:kNAtK  
     由于球面像差,再次生成一个干涉图样。 /~V .qisZ  
     转换效率(68.6%)和信噪比一般。 pUki!TA  
     一个优化的球面系统同样不能提供合适的传输性能。 O79;tA<k  
    1[o] u:m9U  
    B) J.(k`p  
    My0h9'K  
    6. 参数:非球面透镜 SC)4u l%  
    P|YBCH  
    <n< @ O5  
     第三,从Asphericon中选择一个非球面透镜(类型:A25-50LPX)整合到SLM系统。 ~,KAJ7O_  
     非球面透镜材料同样为N-BK7。 YG$2ySkDhE  
     该透镜从VirtualLab的透镜库中导入。 _;",7bT80  
    Rq~\Yf+Pm  
    关于使用VirtualLab进行透镜优化的更多信息参考示例BDS.0003 }C.M4{a\  
    G=a.Wff  
    "I?sz)pxG  
    )nU%}Z  
    6rP[*0[  
    7. 结果:非球面透镜 ik02Q,J  
    N#'+p5|>  
    Y ::\;s  
     生成期望的高帽光束形状。 @=q,,t$r  
     不仅如此,转换效率(90.8%)和信噪比都非常好。 lob{{AB,!  
     非球面透镜以几乎零像差将SLM函数转换成高帽光束。 LyO, ]  
    :#v8K;C  
    #<|5<U  
    [vb>5EhL!  
    j>X;a39|  
    8. 总结 j%Mz;m4y  
    基于采用傅里叶光学的SLM光束整形系统的性能研究。  ZeD;  
    @sv==|h  
     理想光学系统采用2f系统代替具有透镜像差的真实透镜。 2P`QS@v0a=  
     分析由不同球面和非球面的性对高帽光束质量的影响。  c'?4*O  
    4Z>hP]7  
    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。 &WAO.*:y  
    E;\XZ<E  
    扩展阅读 B MU@J  
    0mo^I==J1  
    扩展阅读 k.? aq  
     开始视频 B~oSKM%8R  
    -     光路图介绍 O~F/{: U  
     该应用示例相关文件: cY?< W/  
    -     SLM.0001:用于生成高帽光束的SLM位相调制器设计 bUbM}  
    -     SLM.0002:空间光调制器位像素处光衍射的仿真
    o8\@R  
     
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