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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) J8@+)hn  
    应用示例简述 s(s_v ?k  
    1. 系统细节 *Sbc 8Y  
    光源 CN-4FI)1D9  
    — 高斯激光 ;[g~h |{6  
     组件 &`>dY /Y  
    — 反射型空间光调制器组件及后续的2f系统 2v4&'C  
    — 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 XgKYL<k?S  
     探测器 'cIFbjJ  
    — 视觉感知的仿真 tpeMq -  
    — 高帽,转换效率,信噪比 )PkGT~3I  
     建模/设计 8Jp?@qt=$  
    — 场追迹: -)bu&  
     基于不同性能傅里叶透镜的SLM光束整形系统的性能评估。 zH~g5xgh  
    [{T/2IGq  
    2. 系统说明 6 W$m,3Dg  
    [5M!'  
    K7(GdKZe  
    X.q#ZpK  
    3. 建模&设计结果 eUgKwu;  
    m{lS-DlRg  
    不同真实傅里叶透镜的结果: *l0i}"T^_  
    )^ )|b5,  
    HC>k/Gk"  
    Hb^ovc0   
    4. 总结 G"vEtNoV  
    基于采用傅里叶光学的SLM光束整形系统的性能研究。 qe0ZM-C_  
    }y*rO(cu7G  
     理想光学系统采用2f系统代替具有透镜像差的真实透镜。 jt9@aN.mJN  
     分析由不同球面和非球面的性对高帽光束质量的影响。 #\z"k<{*  
    {w99~?  
    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。 $"=0{H.?  
    dGR #l)  
    应用示例详细内容 :ZM=P3QZ  
    5y~B/.YY  
    系统参数 ty9(mtH+  
    =A"z.KfV  
    1. 该应用实例的内容 BT5~MYBl  
    |B),N f|a  
    oT}Sh4Wt.  
    zfGr1;  
    ~@D!E/hZx  
    2. 仿真任务 O0mQHpi:  
    OnE~0+  
    在之前的案例中,采用了理想的傅里叶光学系统(2f系统)。在接下来的工作中,使用真实的透镜进行替换,该透镜存在多种光学像差。 y#lg)nB  
    cn_*,\}  
    3. 参数:准直输入光源 FvBnmYn W  
    h&b s`  
    v(jZ[{x@  
    L7.LFWq$S  
    4. 参数:SLM透射函数 <L3ig%#B  
    twPD'X!r  
    6wyhL-{:  
    5. 由理想系统到实际系统 k)fLJ9R  
    (G{2ec:?  
    NX<Q}3cC  
     用真实的傅里叶透镜代替理想2f系统。 Vvl8P|x.<  
     因此会产生像差,像差由所用系统的性能决定。 qNbgN{4  
     对于真实透镜系统的描述,需要必要的耦合参数。 FOX0  
     实际系统可这样选择:有效焦距有2f系统相近。 Ng1[y4R}  
     表格中的参数与之前采用的2f系统理想指标一致。 d1d:5 b  
    LO ,k'gg<  
    )7N$lY<  
    Xm.["&  
    [\pp KC  
    应用示例详细内容 (_~Dyvo  
    =Xb:.  
    仿真&结果 N*>&XJ#  
    p{rzP,Pb&  
    1. VirtualLab中SLM的仿真 DGx<Nys@B  
    A4VV y~sd  
     由于可以嵌入组件,VirtualLab可以轻松的实现反射系统(如反射镜,真实透镜等)。 LGC3"z\=  
     以一个真实的系统(双凸球面透镜)作为傅里叶透镜。 ' C1yqkIa`  
     为优化计算加入一个旋转平面 eP|hxqM&9  
    At8^yF   
    G%fNGQwT  
    (0bXsfe  
    2. 参数:双凸球面透镜 e&XJK*Wf   
    0Y ld!L  
    !X/O1PM|  
     首先,使用一个具有相同曲率半径的双凸球面透镜。 n'Z5rXg  
     由于对称形状,前后焦距一致。 ( ESmP  
     参数是对应波长532nm。 14rX:z  
     透镜材料N-BK7。 17;qJ_T)  
     有效焦距可通过VirtualLab中的透镜计算器进行计算。 gS ^Y?  
    o_%gFV[q  
    Y\7/`ty  
    .&c!k1kH  
    V%!my[b  
    CKRnkTTiV  
    3. 结果:双凸球面透镜 WzO[-csy  
    -VRKQNT  
    WEB enGQ  
     生成的礼帽光束是一个干涉图案的叠加,干涉图案的出现时由于像差造成的。 "Bbd[ZI8  
     较低的转换效率(56.8%)和信噪比。 wg 6  
     一个对称双凸系统不能提供合适的传输性能。 AG<TY<nqL  
    1jQlwT(:  
    bjGQ04da  
    Y^J/jA0\B  
    E,:E u<  
    4. 参数:优化球面透镜 3D"?|rd~  
    RiM!LX  
    3k?|-js  
     然后,使用一个优化后的球面透镜。 \{M/Do:  
     通过优化曲率半径获得最小波像差。 ]k.'~ Syz  
     优化获得不同曲率半径,因此是一个非对称系统形状。 cu$i8$?t   
     透镜材料同样为N-BK7。 `z!?!"=  
    9q f=P3  
    LuW^Ga"E  
    关于使用VirtualLab进行透镜优化的更多信息参考示例BDS.0003 1q;r4$n  
    B#;0{  
    d<B=p&~  
    M-+= t8  
    5. 结果:优化的球面透镜 #sp8 !8|y  
    9\D0mjn=l  
    {oc7Chv=/H  
     由于球面像差,再次生成一个干涉图样。 @jevY81)  
     转换效率(68.6%)和信噪比一般。 2w? 5vSv  
     一个优化的球面系统同样不能提供合适的传输性能。 \Zms  
    ~`Xu 6+1o  
    2k3yf_N  
    TdH~ sz  
    6. 参数:非球面透镜 4Z<  
    \H5{[ZUn  
    T hLR<\  
     第三,从Asphericon中选择一个非球面透镜(类型:A25-50LPX)整合到SLM系统。 PFnq:G^L  
     非球面透镜材料同样为N-BK7。 s.G6?1VXlY  
     该透镜从VirtualLab的透镜库中导入。 f.y~Sew  
    K+s xO/}h  
    关于使用VirtualLab进行透镜优化的更多信息参考示例BDS.0003 w_eUU)z  
    |;6l1]hk6  
    !u=,bfyH  
    z("Fy  
    vswBK-w(Z  
    7. 结果:非球面透镜 2DbM48\E  
    xg2 &  
    bP,_H  
     生成期望的高帽光束形状。 E)7ODRVbl  
     不仅如此,转换效率(90.8%)和信噪比都非常好。 :},/ D*v  
     非球面透镜以几乎零像差将SLM函数转换成高帽光束。 F"M$ "rC]  
    nmrYBw>  
    ,dIo\Lm  
    N$SJK  
    v/B:n   
    8. 总结 {<3>^ o|"  
    基于采用傅里叶光学的SLM光束整形系统的性能研究。 v lsS  
    DfQD!}=  
     理想光学系统采用2f系统代替具有透镜像差的真实透镜。 ]\t+zF>&Y  
     分析由不同球面和非球面的性对高帽光束质量的影响。 XUyoZl?  
    U\Hd?&`9gz  
    光束整形应用需要高性能和低像差的光学系统,如非球面系统。 xz$S5tgDQK  
    p-t*?p C  
    扩展阅读 NJglONO  
    |ozlaj  
    扩展阅读 Z/ypWoV(  
     开始视频 ].eY]o}=  
    -     光路图介绍 9w! G  
     该应用示例相关文件: `b{.K,  
    -     SLM.0001:用于生成高帽光束的SLM位相调制器设计 HKdR?HM1  
    -     SLM.0002:空间光调制器位像素处光衍射的仿真
    @GiR~bKZ  
     
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