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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) Cw&KVw*  
    应用示例简述 IH+|}z4N?>  
    1. 系统细节 0o&5 ]lEe  
    光源 Qo|\-y-#  
    — 高斯激光 >XfbP]  
     组件 j0q&&9/Jj  
    — 反射型空间光调制器组件及后续的2f系统 X^jfuA  
    — 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 l.M0`Cn-%  
     探测器 4o5t#qP5$S  
    — 视觉感知的仿真 c-sfg>0^  
    — 高帽,转换效率,信噪比 tQ#n${a@f  
     建模/设计 La[V$+Y  
    — 场追迹: do'GlU oMC  
     基于不同性能傅里叶透镜的SLM光束整形系统的性能评估。 FGzwhgy  
    G 01ON0  
    2. 系统说明 ,eS)e+yzc2  
    d&>^&>?$zh  
    UJ2U1H54h  
    6_B]MN!(  
    3. 建模&设计结果 =?8@#]G+  
    6ik$B   
    不同真实傅里叶透镜的结果: f _:A0  
    <F'\lA9  
    r<$y= B  
    {_*yGK48n  
    4. 总结 E"IZ6)Q  
    基于采用傅里叶光学的SLM光束整形系统的性能研究。 Q+{n-? :  
    &H+xzN  
     理想光学系统采用2f系统代替具有透镜像差的真实透镜。 *0ro0Z|Iq  
     分析由不同球面和非球面的性对高帽光束质量的影响。 eyxW 0}[  
    |I=T @1_D  
    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。 kq-) ^,{y  
    3XNCAb2  
    应用示例详细内容 3OB"#Ap8<  
    C,eu9wOT  
    系统参数 %a7$QF]  
    k}rbim  
    1. 该应用实例的内容 F"mmLao  
    A@u@ift  
    5bb(/YtFy  
     ~$J2g  
    -G=]=f/'  
    2. 仿真任务 yt2PU_),  
    ~VB1OLgv#.  
    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。 0*v2y*2V  
    7}mFL*  
    3. 参数:准直输入光源 Ho]su?  
    :23P!^Y  
    =EsavN  
    xyxy`qRA  
    4. 参数:SLM透射函数 % AgUUn&k  
    d_P` qA  
    (h `V+  
    5. 由理想系统到实际系统 'c~4+o4co  
    [fy LV`  
    H,NF;QPPC  
     用真实的傅里叶透镜代替理想2f系统。 SS2%q v  
     因此会产生像差,像差由所用系统的性能决定。 @}ZVtrz  
     对于真实透镜系统的描述,需要必要的耦合参数。 wgA_38To  
     实际系统可这样选择:有效焦距有2f系统相近。 cH)";] k*-  
     表格中的参数与之前采用的2f系统理想指标一致。 v` r:=K  
    w2'5#`m  
    |l!aB(NW  
    Yr|4Fl~U  
    S|}L&A  
    应用示例详细内容 Ea=P2:3*  
    yh=N@Z*zP  
    仿真&结果 %jM,W}2  
    K<J9 ~  
    1. VirtualLab中SLM的仿真 S]{oPc[7  
    @o.I;}*N  
     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)。 Mb=" Te>|  
     以一个真实的系统(双凸球面透镜)作为傅里叶透镜。 Ir]\|t  
     为优化计算加入一个旋转平面 54qFfN8O  
    b`_Q8 J  
    Y9|!+,  
    #LCb  
    2. 参数:双凸球面透镜 )`}:8y?  
    PI<vxjOK`  
    I}Q2Vu<  
     首先,使用一个具有相同曲率半径的双凸球面透镜。 XfmwVjy  
     由于对称形状,前后焦距一致。 Xm&L B X  
     参数是对应波长532nm。 h `wD  
     透镜材料N-BK7。 tnIX:6  
     有效焦距可通过VirtualLab中的透镜计算器进行计算。 {>;R?TG]$  
    GKCroyor  
    :Q q#Z  
    {XHh8_ ^&  
    h7@6T+#WoT  
    N uI9iU  
    3. 结果:双凸球面透镜 E)3NxmM#  
    i?;Kq~,  
    d!{r  v  
     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。 L=h'Qgk%  
     较低的转换效率(56.8%)和信噪比。 ET >](l9  
     一个对称双凸系统不能提供合适的传输性能。 BORA(,  
    G / 5%.Bf@  
     C.QO#b  
    a: K[ y  
    uVU)d1N  
    4. 参数:优化球面透镜 y_9Ds>p!T  
    )CyS#j#=  
    'H!XUtFs"  
     然后,使用一个优化后的球面透镜。 6@Y|"b  
     通过优化曲率半径获得最小波像差。 1nOCQ\$l  
     优化获得不同曲率半径,因此是一个非对称系统形状。 y3ikWnx  
     透镜材料同样为N-BK7。 Np)lIGE  
    \di=  
    )_NO4`ejs/  
    关于使用VirtualLab进行透镜优化的更多信息参考示例BDS.0003 BPHW}F]X  
    E!AE4B1bd  
    S@sO;-^+  
    07$o;W@  
    5. 结果:优化的球面透镜 d5l UGRg  
    Xry4 7a )  
    %%wNZ{  
     由于球面像差,再次生成一个干涉图样。 Ca3~/KrM  
     转换效率(68.6%)和信噪比一般。 PxE3K-S)G  
     一个优化的球面系统同样不能提供合适的传输性能。 4Xv*wB1  
    hpJ-r  
    #o2[hibq  
    -!9G0h&i|  
    6. 参数:非球面透镜 FCn_^l)EA  
    6`-jPR  
    E.>4C[O  
     第三,从Asphericon中选择一个非球面透镜(类型:A25-50LPX)整合到SLM系统。  7[wieYj{  
     非球面透镜材料同样为N-BK7。 .>nRzgo  
     该透镜从VirtualLab的透镜库中导入。 8JD,u  
    2Wb]4-  
    关于使用VirtualLab进行透镜优化的更多信息参考示例BDS.0003 Hq 188<  
    e~':(/%|5;  
    )F2OT<]m,  
    !Rt>xD  
    Oc; G(l(  
    7. 结果:非球面透镜 @ry_nKr9  
    ?F;8Pa/  
    PiYxk+N  
     生成期望的高帽光束形状。 N.{D$"  
     不仅如此,转换效率(90.8%)和信噪比都非常好。 &8 x-o,  
     非球面透镜以几乎零像差将SLM函数转换成高帽光束。 E@3aI Axh  
    eGHaY4|  
    JO< wU  
    *D3/@S$B  
    bY0|N[ g  
    8. 总结 ZQ0F$J)2~  
    基于采用傅里叶光学的SLM光束整形系统的性能研究。 @|%2f@h  
    W#sU`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。 U`m54f@U  
     分析由不同球面和非球面的性对高帽光束质量的影响。 Z)aUt Srf  
    4_cqT/  
    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。 >oe]$r  
    9*?oYm;dX  
    扩展阅读 Y.r+wc]  
    C 6AUNRpl  
    扩展阅读 \;"=QmRD%:  
     开始视频 iW /}#  
    -     光路图介绍 5o8EC" 0  
     该应用示例相关文件: {jX2}  
    -     SLM.0001:用于生成高帽光束的SLM位相调制器设计 HoL Et8Q  
    -     SLM.0002:空间光调制器位像素处光衍射的仿真
    H+Sz=tg5  
     
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