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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) 4 1TB  
    应用示例简述 A2"xCJ0`  
    1. 系统细节 FBcF  
    光源 _ QM  
    — 高斯激光 EhybaRy;C  
     组件 0PnW|N0  
    — 反射型空间光调制器组件及后续的2f系统 gH0B[w ]  
    — 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 8E Y< ^:  
     探测器 h tn2`  
    — 视觉感知的仿真 Tf"DpA!_  
    — 高帽,转换效率,信噪比 L&'0d$Tg8  
     建模/设计 0 n,5"B  
    — 场追迹: ys;e2xekg  
     基于不同性能傅里叶透镜的SLM光束整形系统的性能评估。 K0\a+6kh  
    %1]2+_6  
    2. 系统说明 O`dob&C  
    Co19^g*  
    88U4I  
    GD'C^\E aZ  
    3. 建模&设计结果 ]T(O;y*m   
    v mOXB#7W  
    不同真实傅里叶透镜的结果: G6eC.vU]j  
    Ik1,?A  
    4T9hT~cT7  
    fwAN9zs  
    4. 总结 ),\>'{~5&  
    基于采用傅里叶光学的SLM光束整形系统的性能研究。 Oyq<y~}  
    S53%*7K.  
     理想光学系统采用2f系统代替具有透镜像差的真实透镜。 n/8Kb.Vf  
     分析由不同球面和非球面的性对高帽光束质量的影响。 '{cN~A2b4  
    Bw*z4qb{yH  
    光束整形应用需要高性能和低像差的光学系统,如非球面系统。 2ZtqZ64i  
    W'XMC"  
    应用示例详细内容 \MtiLaI"  
    e|Sg?ocR  
    系统参数 <\^X,,WtO  
    |k/;.  
    1. 该应用实例的内容 kFM'?L&  
    cT0utR&  
    g@Ni!U"_c  
    ;$&-c/]F#  
    YF>t{|  
    2. 仿真任务 ;6b#I$-J-  
    f aO8 &  
    在之前的案例中,采用了理想的傅里叶光学系统(2f系统)。在接下来的工作中,使用真实的透镜进行替换,该透镜存在多种光学像差。 HB`pK'gz  
    c(#`z!FB  
    3. 参数:准直输入光源 }aNiO85  
    ;@d %<yMf@  
    6>=>Yj  
    4nl>&AV  
    4. 参数:SLM透射函数 E;4Ns  
    @IiT8B  
    M2@q{RiS  
    5. 由理想系统到实际系统 &vMH AZd  
    Ix"c<1 I  
    jm-0]ugY&`  
     用真实的傅里叶透镜代替理想2f系统。 Jl]]nO BQ/  
     因此会产生像差,像差由所用系统的性能决定。 t^CT^z  
     对于真实透镜系统的描述,需要必要的耦合参数。 @>9p2u)=  
     实际系统可这样选择:有效焦距有2f系统相近。 5GJ0EZ'X  
     表格中的参数与之前采用的2f系统理想指标一致。 R ^B2J+O  
    ImV54h'  
    =H,cwSE+%  
    Ar<OP'C  
    K%pmE?%,8  
    应用示例详细内容 qz0v1057#  
    .897Z|$VB  
    仿真&结果 0X0D8H(7Q  
    :x{Q  
    1. VirtualLab中SLM的仿真 4{vd6T}V!  
    +1)C&:  
     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)。 f0D Ch]  
     以一个真实的系统(双凸球面透镜)作为傅里叶透镜。 40#KcbMa|  
     为优化计算加入一个旋转平面 <Y#R]gf1  
    7@lXN8_f  
    kQ#eWk J,  
    __ mtZ{  
    2. 参数:双凸球面透镜 sRZ:9de+  
    N6J$z\ P  
    4]B3C\ v  
     首先,使用一个具有相同曲率半径的双凸球面透镜。 5pok%g  
     由于对称形状,前后焦距一致。 *b)b#p  
     参数是对应波长532nm。 R82Y&s;  
     透镜材料N-BK7。 pt4xUu{  
     有效焦距可通过VirtualLab中的透镜计算器进行计算。 *cf"l  
    vfv5ex(  
    r6$=|Yto  
    %7d"()L  
    20moX7L  
    7k\7G=  
    3. 结果:双凸球面透镜 U2AGH2emw  
    !X8UP{J)L  
    RE.@ +A  
     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。 zOE6;c8 1  
     较低的转换效率(56.8%)和信噪比。 A$F;fCV*  
     一个对称双凸系统不能提供合适的传输性能。 _#4,&bh8  
    KNg5Ptk  
    =CVT8(N*  
    J:lwq@u  
    Dgm%Ng  
    4. 参数:优化球面透镜 9(l'xuX  
    pHvE`s"Ea  
    -7O/ed+  
     然后,使用一个优化后的球面透镜。 d*>k ]X@G  
     通过优化曲率半径获得最小波像差。 2`I;f/S d  
     优化获得不同曲率半径,因此是一个非对称系统形状。 +lT]s#Fif  
     透镜材料同样为N-BK7。 ^d9raYE`'  
    S <_pGz$V  
    1Q J$yr  
    关于使用VirtualLab进行透镜优化的更多信息参考示例BDS.0003 ~yi&wbTjM  
    |+:ZO5FaO  
    Gx!RaZ1  
    5 WppV3;  
    5. 结果:优化的球面透镜 ]R{"=H'  
    Rdg0WT*;j  
    H ZLOn  
     由于球面像差,再次生成一个干涉图样。 D&r8V;G[[  
     转换效率(68.6%)和信噪比一般。 ~|9LWp_  
     一个优化的球面系统同样不能提供合适的传输性能。 zsXH{atY  
    YhT1P fl  
    zzQH@D1  
    )t0b$<%  
    6. 参数:非球面透镜 Qiw eM?-  
    ijqdZ+  
    ^R7zLHU;  
     第三,从Asphericon中选择一个非球面透镜(类型:A25-50LPX)整合到SLM系统。 :UcS$M1LE  
     非球面透镜材料同样为N-BK7。 mF}k}0  
     该透镜从VirtualLab的透镜库中导入。 D:ugP ,  
    B ^(rUR  
    关于使用VirtualLab进行透镜优化的更多信息参考示例BDS.0003 Kg`x9._2  
    IVzA>Vd  
    jN} 7Bb X  
    87(^P3;@  
    un^IQMIh  
    7. 结果:非球面透镜 -fx88  
    ]XG n2U\  
    4D8yb|o  
     生成期望的高帽光束形状。 DsW`V~ T  
     不仅如此,转换效率(90.8%)和信噪比都非常好。 V&oT':%q  
     非球面透镜以几乎零像差将SLM函数转换成高帽光束。 c;rp@_ULG?  
    0bxvM  
    `VFl|o#H  
    f5GR#3-h(  
    z{3%Hq  
    8. 总结 pd>a6 lI`  
    基于采用傅里叶光学的SLM光束整形系统的性能研究。 :_\!t45  
    q&$0i   
     理想光学系统采用2f系统代替具有透镜像差的真实透镜。 wwcwYPeg  
     分析由不同球面和非球面的性对高帽光束质量的影响。 .&Pe7`.BE  
    To8v#.i  
    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。 v~2XGm  
    :z} _y&]  
    扩展阅读 , q@(L  
    ) .-(-6=R  
    扩展阅读 Omh&)|Iql  
     开始视频 !bV(VRbu  
    -     光路图介绍 vx5o k1UY  
     该应用示例相关文件: `{|}LFS>  
    -     SLM.0001:用于生成高帽光束的SLM位相调制器设计 _ K+V?-=  
    -     SLM.0002:空间光调制器位像素处光衍射的仿真
    0"<;You  
     
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