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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) 0k'e:AjP  
    应用示例简述 &E4 0* (C  
    1. 系统细节 6sE{{,OGB  
    光源 aj"M>zd*}  
    — 高斯激光 RiTa \  
     组件 =Me5ft w  
    — 反射型空间光调制器组件及后续的2f系统 J8"[6vId~  
    — 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 qBQ`~4s  
     探测器 tBm_YP[  
    — 视觉感知的仿真 NO0"*c;  
    — 高帽,转换效率,信噪比 Z{ u a=0  
     建模/设计 tU^kQR!  
    — 场追迹: M#4QQ} F.  
     基于不同性能傅里叶透镜的SLM光束整形系统的性能评估。 (__yh^h:m  
    $rhgzpZ!X_  
    2. 系统说明 u- o--q  
    I0'[!kBF|  
    [ G e=kFB  
    Bcjx>#3?L  
    3. 建模&设计结果 78Aa|AJU  
    I"t(%2*q  
    不同真实傅里叶透镜的结果: U^.4Hy&D  
    'r@:Cz3e*I  
    qA:#iJ8w  
    Ic{F*nnM  
    4. 总结 X<MO7I  
    基于采用傅里叶光学的SLM光束整形系统的性能研究。 tdEnk.O  
    &I({T`=  
     理想光学系统采用2f系统代替具有透镜像差的真实透镜。 x%<  
     分析由不同球面和非球面的性对高帽光束质量的影响。 2iU7 0(H  
    e } *0ghKI  
    光束整形应用需要高性能和低像差的光学系统,如非球面系统。 .,i(2^  
    4_D@ST%  
    应用示例详细内容 y')RT R{>M  
    `Bw9O%]-S  
    系统参数 k78Vh$AA6%  
    ';G1A  
    1. 该应用实例的内容 97,rE$bC  
    e*  
    3loY qeP  
    +xXH2b$wWC  
    Z/6qG0feJ  
    2. 仿真任务 Y2R\]FrT  
    j.i#*tN//  
    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。 m,R Dr  
    IhiGP {  
    3. 参数:准直输入光源 +"ueq  
    u0RS)&  
    |3{&@7  
    fRvAKz|rL  
    4. 参数:SLM透射函数 !'f3>W\   
    e/8z+H^H  
    $ C0TD7=  
    5. 由理想系统到实际系统 7$k8%lI;>  
    !$g+F(:(c  
    }Z`(aDH  
     用真实的傅里叶透镜代替理想2f系统。 o:Zd1"Z  
     因此会产生像差,像差由所用系统的性能决定。 hKlZi!4J  
     对于真实透镜系统的描述,需要必要的耦合参数。 WV"jH9"[  
     实际系统可这样选择:有效焦距有2f系统相近。 _Hd{sd#xX1  
     表格中的参数与之前采用的2f系统理想指标一致。 b}G24{  
    Zw] ?.  
    %>WbmpIyc  
    ; U`X 6d  
    _J]2~b  
    应用示例详细内容 '(#g1H3  
    t=R6mjb  
    仿真&结果 ^# A.@  
    nPkZHIxuD  
    1. VirtualLab中SLM的仿真 33~qgK1>  
    7@PIM5h  
     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)。 _ jAo:K_Z  
     以一个真实的系统(双凸球面透镜)作为傅里叶透镜。 S='syq>Aok  
     为优化计算加入一个旋转平面 L7mz#CMWf  
    nMoWOP'  
    \;]kYO}  
    CiL94Nkd9  
    2. 参数:双凸球面透镜 ]$M<]w,IJ2  
    *o' 4,+=am  
    cgj.e  
     首先,使用一个具有相同曲率半径的双凸球面透镜。 M;Wha;%E"  
     由于对称形状,前后焦距一致。 5]jIg < j  
     参数是对应波长532nm。 z}.D" P+  
     透镜材料N-BK7。 ACjf\4Q  
     有效焦距可通过VirtualLab中的透镜计算器进行计算。 b>~RSO*  
    2 [!Mx&^  
    HXJ9xkrr  
    f]d!hz!  
    !Zbesp KZ  
    .h;Se  
    3. 结果:双凸球面透镜 ^GYq#q9Q  
    :+ ,st&(E  
    1]\TI7/ n  
     生成的礼帽光束是一个干涉图案的叠加,干涉图案的出现时由于像差造成的。 =V|Nn0E  
     较低的转换效率(56.8%)和信噪比。 EX?h0Uy  
     一个对称双凸系统不能提供合适的传输性能。 V+w u  
    }#=Od e  
    16@);Ot  
    135vZ:S  
    >Wh3MG6  
    4. 参数:优化球面透镜 oA~4p(  
    dALK0U  
    yty` 2$O  
     然后,使用一个优化后的球面透镜。 agaq`^[(P  
     通过优化曲率半径获得最小波像差。 Yb=6C3l@  
     优化获得不同曲率半径,因此是一个非对称系统形状。 Qa$NBNxKl  
     透镜材料同样为N-BK7。 7aQcP  
    u fw cF*  
    kb|eQtH  
    关于使用VirtualLab进行透镜优化的更多信息参考示例BDS.0003 NygI67  
    (L|}`  
    d.pp3D 9/  
    e`sw*m5  
    5. 结果:优化的球面透镜 ,deUsc  
    i<u9:W  
    $o^e:Y , a  
     由于球面像差,再次生成一个干涉图样。 %yaG,;>U  
     转换效率(68.6%)和信噪比一般。 PZ34*q  
     一个优化的球面系统同样不能提供合适的传输性能。 6.Bh3p  
    H4skvIl  
    *fP(6e#G,  
    (^H5EeGV{  
    6. 参数:非球面透镜 4uX(_5#j  
    ) p^  
    {Bvm'lq`  
     第三,从Asphericon中选择一个非球面透镜(类型:A25-50LPX)整合到SLM系统。 IT1P Pm  
     非球面透镜材料同样为N-BK7。 b~W)S/wF$P  
     该透镜从VirtualLab的透镜库中导入。 / Dw@d,&[  
    ogeRYq,g  
    关于使用VirtualLab进行透镜优化的更多信息参考示例BDS.0003 (/fT]6(  
    +t>XxYScx  
    0VIZ=-e  
    RqGVp?   
    y[:q"BB3  
    7. 结果:非球面透镜 Z}[xQ5  
    pAg$oe#  
    !BRcq~-.  
     生成期望的高帽光束形状。 sA\L7`2H  
     不仅如此,转换效率(90.8%)和信噪比都非常好。 ] SK[C" S  
     非球面透镜以几乎零像差将SLM函数转换成高帽光束。 _[1^s$  
    ycjJbL(.  
    S'?fJ.  
    hb! ln7  
    Yzd2G,kZ=  
    8. 总结 ou;qO 5CT  
    基于采用傅里叶光学的SLM光束整形系统的性能研究。 cDO:'-  
    ~@YQ,\Y  
     理想光学系统采用2f系统代替具有透镜像差的真实透镜。 @,YlmX}  
     分析由不同球面和非球面的性对高帽光束质量的影响。 vpafru4  
    u 6(GM  
    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。 va>"#;37  
    S*rO0s:  
    扩展阅读 3`rIV*&_{  
    HZuiVW8  
    扩展阅读 Bhx<g&|j  
     开始视频 C.HYS S  
    -     光路图介绍 XSl!T/d  
     该应用示例相关文件: /p}{#DLB  
    -     SLM.0001:用于生成高帽光束的SLM位相调制器设计 &<=e_0zT  
    -     SLM.0002:空间光调制器位像素处光衍射的仿真
    ~B*~'I9b*  
     
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