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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) 0VtjVz*C7&  
    应用示例简述 #jg-q|nd  
    1. 系统细节 8Iw)]}T'  
    光源 _Ffg"xoC  
    — 高斯激光 ' QG`^@Z  
     组件 5~?6]=hl  
    — 反射型空间光调制器组件及后续的2f系统 ,o%by5j"^N  
    — 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 qX5>[qf-  
     探测器 .Iqqjk  
    — 视觉感知的仿真 UWC4PWL,>C  
    — 高帽,转换效率,信噪比 UTKyPCfj  
     建模/设计 $M,<=.oT  
    — 场追迹: lWj*tnnn[  
     基于不同性能傅里叶透镜的SLM光束整形系统的性能评估。 G&^8)S@1  
    +] ;WN  
    2. 系统说明 (LmU\Pe%  
    M' z.d  
    %'s_ =r`  
    9X 4[Zk  
    3. 建模&设计结果 B2Y.1mXq  
    By8SRWs  
    不同真实傅里叶透镜的结果: ZBpcC0 z  
    1bQO:n):~  
    8Lx/ZGy  
    ,4t6Cq!  
    4. 总结 6CHb\k  
    基于采用傅里叶光学的SLM光束整形系统的性能研究。 Y?J/KW3  
    TU^ZvAO&  
     理想光学系统采用2f系统代替具有透镜像差的真实透镜。 7Qd$@  m  
     分析由不同球面和非球面的性对高帽光束质量的影响。 y*+8Z&i.:  
    z+Fu{<#(  
    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。 :Q=y'<  
    EGt 50  
    应用示例详细内容 L}rZ1wV6  
    HP]5"ziA  
    系统参数 -`XS2  
    Yft [)id  
    1. 该应用实例的内容 I*.nwV<  
    _|I8+(~)  
    yPtE5"(o  
    tW|0_m>{  
    B;(U ?gC  
    2. 仿真任务 M{G}-QK_.  
    CdRJ@Lf  
    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。  Jk(V ]  
    ~M^[  
    3. 参数:准直输入光源 {f-O~P<Z4  
    ,b!D8{W"N  
    kh.P)h'9  
    _LwF:19Il  
    4. 参数:SLM透射函数 4RVqfD  
    mTtaqo_Bh  
    zw15r" R  
    5. 由理想系统到实际系统 Vq]ixag2^  
    H~s8M  
    G8+&fn6  
     用真实的傅里叶透镜代替理想2f系统。 ; &6 {c  
     因此会产生像差,像差由所用系统的性能决定。 o!+%|V8Y  
     对于真实透镜系统的描述,需要必要的耦合参数。 p2 1|  
     实际系统可这样选择:有效焦距有2f系统相近。 ,3_Sf?  
     表格中的参数与之前采用的2f系统理想指标一致。 8]`#ax 5  
    \OkZ\!<hg  
    } uS0N$4  
    Og%Y._  
    1!.-/  
    应用示例详细内容 o-H?q!  
    aBReIK o  
    仿真&结果  "LB MYZ  
    q}L`8(a  
    1. VirtualLab中SLM的仿真 G1jj:]1  
    i \NV<I  
     由于可以嵌入组件,VirtualLab可以轻松的实现反射系统(如反射镜,真实透镜等)。 Ny7*MZ-  
     以一个真实的系统(双凸球面透镜)作为傅里叶透镜。 /Z?o%/bw:  
     为优化计算加入一个旋转平面 j8Z;}Ps  
    *h0D,O"0  
    M#o.O?.`  
    J78.-J5 j0  
    2. 参数:双凸球面透镜 1Mp-)-e  
    Sk 7R;A  
    V:y6NfL7i'  
     首先,使用一个具有相同曲率半径的双凸球面透镜。 ow9a^|@a  
     由于对称形状,前后焦距一致。 Wrb[\ ?-  
     参数是对应波长532nm。 uc+{<E3,%  
     透镜材料N-BK7。 \78^ O  
     有效焦距可通过VirtualLab中的透镜计算器进行计算。 }ZVond$y4  
     cX C[O  
    _2G _Io  
    %:`v.AG  
    c|.te]!ds  
    ^,I2 @OS  
    3. 结果:双凸球面透镜 d*s*AV  
    34!.5^T  
    WcqR; Nm  
     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。 QG?!XWz  
     较低的转换效率(56.8%)和信噪比。 RD[P|4eY  
     一个对称双凸系统不能提供合适的传输性能。 RBf#5VjOG!  
    m0;j1-t  
    (K=0c 6M3=  
    {H[N|\  
    ;=0mL,  
    4. 参数:优化球面透镜 M^oL.'  
    L>IP!.J]?  
    nm#23@uZ4K  
     然后,使用一个优化后的球面透镜。 _Sd^/jGpU  
     通过优化曲率半径获得最小波像差。  :'F,l:  
     优化获得不同曲率半径,因此是一个非对称系统形状。 5@>hjXi"Y  
     透镜材料同样为N-BK7。 Rs"=o>Qu  
    {rMf/RAE  
    $,by!w'e:l  
    关于使用VirtualLab进行透镜优化的更多信息参考示例BDS.0003 id9QfJ9t  
    z9IW&f~~P  
    %OgK{h  
    w>f.@luO4  
    5. 结果:优化的球面透镜 ;&J>a8B$  
    I1>f2/$z*  
    N}U+K  
     由于球面像差,再次生成一个干涉图样。 VC/n}7p  
     转换效率(68.6%)和信噪比一般。 |MGT8C&^!  
     一个优化的球面系统同样不能提供合适的传输性能。 uQdH ():  
    nD/B :0'  
    eGQ4aQhi  
    .B~yI3D`M  
    6. 参数:非球面透镜 p35)K5V  
    K>.}>)0  
    9~Sa7P  
     第三,从Asphericon中选择一个非球面透镜(类型:A25-50LPX)整合到SLM系统。 el5Pe{j '  
     非球面透镜材料同样为N-BK7。 @uyQH c,V  
     该透镜从VirtualLab的透镜库中导入。 :MF`q.:X  
    ZVH 9je  
    关于使用VirtualLab进行透镜优化的更多信息参考示例BDS.0003 yT OZa-  
    N~/X.D4e#  
    Wtu-g**KN  
    Td|,3 n  
    V z  
    7. 结果:非球面透镜 }bw^p.ci  
    ru`7iqcz  
    bTeuOpp  
     生成期望的高帽光束形状。 geK;r0(f  
     不仅如此,转换效率(90.8%)和信噪比都非常好。 PH%t#a!j3/  
     非球面透镜以几乎零像差将SLM函数转换成高帽光束。 }\<=B%{  
    )2y [#Blo  
    6 DQOar>d  
    $,Xn@4  
    [\Wl~ a l  
    8. 总结 qfT9g>EF  
    基于采用傅里叶光学的SLM光束整形系统的性能研究。 ;C*2Djb*n  
    I \1E=6"  
     理想光学系统采用2f系统代替具有透镜像差的真实透镜。 *<cRQfA1  
     分析由不同球面和非球面的性对高帽光束质量的影响。 fIpS P@$<  
    4S 4MQ  
    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。 prS%lg>  
     =AaF$R  
    扩展阅读 }*!L~B!  
    g5 *E\T%8  
    扩展阅读 4Wz1O$*  
     开始视频 ,s%+vD$O^  
    -     光路图介绍 D#'CRJh;7  
     该应用示例相关文件: bl!pKOY  
    -     SLM.0001:用于生成高帽光束的SLM位相调制器设计 p\_3g!G'  
    -     SLM.0002:空间光调制器位像素处光衍射的仿真
    _s#J\!F  
     
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