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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) ^8$CpAK]M  
    应用示例简述 +N5#EpW  
    1. 系统细节 Y$b4Ga9j  
    光源 CXks~b3SD  
    — 高斯激光 lS]<~  
     组件 <8Ek-aNNt  
    — 反射型空间光调制器组件及后续的2f系统 WLW'.  
    — 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 kKVd4B[#*  
     探测器 =Xh^@ OR  
    — 视觉感知的仿真 _/bFt6  
    — 高帽,转换效率,信噪比 F+,X%$A#?  
     建模/设计 O&l(`*P  
    — 场追迹: :'?%%P  
     基于不同性能傅里叶透镜的SLM光束整形系统的性能评估。 )QE7$|s  
    .NcoST9a  
    2. 系统说明 hDJq:g wD  
    q4{Pm $OW  
     G7 >  
    Ou</{l/  
    3. 建模&设计结果 eT1b88_  
    _=E))Kp{z  
    不同真实傅里叶透镜的结果: pA)!40kz  
    KY H*5  
    2K<rK(  
    .o91^jt  
    4. 总结 s (|T@g  
    基于采用傅里叶光学的SLM光束整形系统的性能研究。 dQ?4@  
    ~t[ #p:  
     理想光学系统采用2f系统代替具有透镜像差的真实透镜。 3xef>Xv=  
     分析由不同球面和非球面的性对高帽光束质量的影响。 C\Q3vG  
    H `y.jSNi  
    光束整形应用需要高性能和低像差的光学系统,如非球面系统。 2 P+RfE`o  
    ;Q&38qI  
    应用示例详细内容 8^M5k%P  
    (A O]f fBU  
    系统参数 T:o!H Xdj^  
    <q hNX$t  
    1. 该应用实例的内容 8(3'YNC  
    CN8GeZ-G  
    'c5#M,G~  
    Ze ~$by|9f  
    L,!?'.*/]  
    2. 仿真任务 -q' np0H  
    UfjLNe}wA  
    在之前的案例中,采用了理想的傅里叶光学系统(2f系统)。在接下来的工作中,使用真实的透镜进行替换,该透镜存在多种光学像差。 :0IxnK(r&  
    O$u;]cg  
    3. 参数:准直输入光源 0i\ol9,bf  
    D 7 l&L  
    '&#`?\CXX  
    J XKps#,(#  
    4. 参数:SLM透射函数 iY"I:1l.  
    KJWYG^zI  
    %HSS x+2oR  
    5. 由理想系统到实际系统 W"Hjn/xSS  
    {`QF(WL  
    xb\(>7M6Y  
     用真实的傅里叶透镜代替理想2f系统。 A Ntp7ad  
     因此会产生像差,像差由所用系统的性能决定。 H6E@C}cyM  
     对于真实透镜系统的描述,需要必要的耦合参数。 6G6Hg&B  
     实际系统可这样选择:有效焦距有2f系统相近。 5 EDHJU>  
     表格中的参数与之前采用的2f系统理想指标一致。 vLn<=.  
    u^a\02aV[  
    S_LY>k?  
    0h!2--Aur  
    h`+Gs{1qw  
    应用示例详细内容 HRIf)n&~f  
    MK9?81xd  
    仿真&结果 b7R#tT  
    |57KTiiNLI  
    1. VirtualLab中SLM的仿真 r5Ej  
    WS9n.opl}  
     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)。 q)gZo[]~  
     以一个真实的系统(双凸球面透镜)作为傅里叶透镜。 hY+3PNiI@  
     为优化计算加入一个旋转平面 d='z^vHK  
    zYpIG8"o5  
    5&7)hMppI  
    *LcLYxWo  
    2. 参数:双凸球面透镜 ;=: R|  
    ?2[=llS4  
    %(;jx  
     首先,使用一个具有相同曲率半径的双凸球面透镜。 /- z_"G  
     由于对称形状,前后焦距一致。 @iB**zR/  
     参数是对应波长532nm。 Na: M1Uhb  
     透镜材料N-BK7。 ]_I<-}?;  
     有效焦距可通过VirtualLab中的透镜计算器进行计算。 /b6Y~YbgU  
    L`FsK64@  
    Hf+A52lrf  
    ehCc N4V(  
    seY0"ym&e  
    X +;Q=  
    3. 结果:双凸球面透镜 hJ4==ILx  
    7c!oFwM  
    J9ovy>G  
     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。 I@cKiB  
     较低的转换效率(56.8%)和信噪比。 G+4a%?JH  
     一个对称双凸系统不能提供合适的传输性能。 OzBo *X/p  
    a1ZGMQq!  
    1pXAPTV  
    95(c{ l/  
    [ /*$?PXt  
    4. 参数:优化球面透镜 m hJ>5z  
    (HLy;^#R  
    +f\tqucI3  
     然后,使用一个优化后的球面透镜。 pTUsdao^,  
     通过优化曲率半径获得最小波像差。 w$A*|^w1  
     优化获得不同曲率半径,因此是一个非对称系统形状。 SZg+5MD;X  
     透镜材料同样为N-BK7。 SAs'u"EB  
    GK/a^[f+'l  
    U"-mLv"|  
    关于使用VirtualLab进行透镜优化的更多信息参考示例BDS.0003 y[q W>  
    meR%);\  
    GEA@AD=^f  
    }llzO  
    5. 结果:优化的球面透镜 l*_b)&CH  
    L"zOa90ig  
    ; 5my(J*b  
     由于球面像差,再次生成一个干涉图样。 &gF{<$$  
     转换效率(68.6%)和信噪比一般。 +x G](?  
     一个优化的球面系统同样不能提供合适的传输性能。 )_+"  
    Y~=5umNSX  
    y>2v 9;Qp  
    [lS'GszA  
    6. 参数:非球面透镜 aEXV^5;,pJ  
    tRbZ^5x\@  
    1|/2%IDUI  
     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+upZ@Ga  
     非球面透镜材料同样为N-BK7。 f: 7Y  
     该透镜从VirtualLab的透镜库中导入。 F xFK  
    ~SM2W%  
    关于使用VirtualLab进行透镜优化的更多信息参考示例BDS.0003 ( 4ow0}1  
    a9QaFs"  
    PG<N\  
    n$`Nx\v  
    HLYM(Pz  
    7. 结果:非球面透镜 \Zoo9Wy  
    NXeo&+F  
    SKLQAE5  
     生成期望的高帽光束形状。 ZI}m~7  
     不仅如此,转换效率(90.8%)和信噪比都非常好。 5`x9+XvoN  
     非球面透镜以几乎零像差将SLM函数转换成高帽光束。 iCAd7=o  
    68I4MZK>4  
    dUb(C1h  
    6ap,XFRMh  
    Z|8f7@k{|+  
    8. 总结 \vQ_:-A  
    基于采用傅里叶光学的SLM光束整形系统的性能研究。 lS?f?n^  
    `9K'I-hv<8  
     理想光学系统采用2f系统代替具有透镜像差的真实透镜。 ::TUSz2/2  
     分析由不同球面和非球面的性对高帽光束质量的影响。 7Fy^K;V"  
    Tj:+:B(HB  
    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。 J\;~(: ~  
    v{% /aw  
    扩展阅读 Pv1psKu  
    -v jjcyTt  
    扩展阅读 ~PlwPvWo  
     开始视频 lq.0?(  
    -     光路图介绍 }ZYK3F  
     该应用示例相关文件: E\V>3rse  
    -     SLM.0001:用于生成高帽光束的SLM位相调制器设计 Jr''S}@|x  
    -     SLM.0002:空间光调制器位像素处光衍射的仿真
    6_XX[.%  
     
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