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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) x[mxp/ /P  
    应用示例简述 )HrFWI'Y  
    1. 系统细节 ^w0V{qF{  
    光源 |H:JwxH  
    — 高斯激光 SIJ:[=5!7  
     组件 LvWl*:z  
    — 反射型空间光调制器组件及后续的2f系统 +E8Itb,  
    — 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 E+Jh4$x {  
     探测器 `1cGb*b/  
    — 视觉感知的仿真 AL%gqt]  
    — 高帽,转换效率,信噪比 ^2gDhoO_  
     建模/设计 1v)X]nW  
    — 场追迹: i6"/GSA  
     基于不同性能傅里叶透镜的SLM光束整形系统的性能评估。 ]=s!cfu  
    G}o?lo\#h  
    2. 系统说明 6^W6As0  
    "(@W^qF}d  
    dXkgWLI~  
    5yvaY "B  
    3. 建模&设计结果 BrW1:2w >\  
    i[:S *`@S  
    不同真实傅里叶透镜的结果: ;l^4/BR  
    <@B zF0  
    Fq{Z-yVp  
    [x {S ,?6  
    4. 总结 sU {'  
    基于采用傅里叶光学的SLM光束整形系统的性能研究。 Gj[+{  
    '%W'HqVcG1  
     理想光学系统采用2f系统代替具有透镜像差的真实透镜。 qz|`\^  
     分析由不同球面和非球面的性对高帽光束质量的影响。 87/!u]q  
    x+kP,v  
    光束整形应用需要高性能和低像差的光学系统,如非球面系统。 kI|Vv90l  
    U'pm5Mc\q  
    应用示例详细内容 ?e? mg  
    < q6z$c)K  
    系统参数 mhp&; Q9  
    }3tbqFiH  
    1. 该应用实例的内容 ?/mkFDN  
    "W_C%elg  
    oo{5 :  
    !i0jk,[B=  
    VS$ZR'OP0  
    2. 仿真任务 /h4 ::,  
    d^"dL" Q6m  
    在之前的案例中,采用了理想的傅里叶光学系统(2f系统)。在接下来的工作中,使用真实的透镜进行替换,该透镜存在多种光学像差。 xy@1E;  
    @w1@|"6vF  
    3. 参数:准直输入光源 }$K2h*  
    r]x;JBy  
    l@+WGh  
    ,hj5.;M  
    4. 参数:SLM透射函数 )I80Nq  
    %G%##wv:  
    )PC(1Zn  
    5. 由理想系统到实际系统 cD-.thHO  
    Da)rzr|}>3  
    b P>!&s_  
     用真实的傅里叶透镜代替理想2f系统。 4X2XSK4  
     因此会产生像差,像差由所用系统的性能决定。 s52c`+  
     对于真实透镜系统的描述,需要必要的耦合参数。 qp(F}@  
     实际系统可这样选择:有效焦距有2f系统相近。 O*3x'I*a  
     表格中的参数与之前采用的2f系统理想指标一致。 qyP|`Pm4  
    sSLs%)e|:  
    h&7]Bp  
    >uN`q1?l'  
    o.tCw\M$g  
    应用示例详细内容 Rd5ni2-nve  
    /K mzi9j+  
    仿真&结果 1sFTXl  
    L[zg2y  
    1. VirtualLab中SLM的仿真 S7-ka{S  
    KlgPDV9mg  
     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)。 Si<9O h  
     以一个真实的系统(双凸球面透镜)作为傅里叶透镜。 $!c)%qDq  
     为优化计算加入一个旋转平面 t<O5_}R%d  
    -GkNA"2M[  
    /^~3Ib8Fw+  
    ~Mv@Bl  
    2. 参数:双凸球面透镜 73/kyu-0%  
    Dc |!H{Yr  
    `BKo`@  
     首先,使用一个具有相同曲率半径的双凸球面透镜。 +zxj-di M  
     由于对称形状,前后焦距一致。 JZp*"UzQr  
     参数是对应波长532nm。 _8C0z=hz  
     透镜材料N-BK7。 =z'w-ARy  
     有效焦距可通过VirtualLab中的透镜计算器进行计算。 r}OK3J  
    v}hmI']yf  
    N9r}nqCN  
    LTu cs }  
    C+-GE9=  
    de{KfM`W;  
    3. 结果:双凸球面透镜 Gx ?p,Fj  
    nAn/Vu  
    #LlHsY530N  
     生成的礼帽光束是一个干涉图案的叠加,干涉图案的出现时由于像差造成的。 ~ \tI9L?|A  
     较低的转换效率(56.8%)和信噪比。 *loPwV8  
     一个对称双凸系统不能提供合适的传输性能。 0bxB@(NO  
    ODK$G [-  
    !3>(fj+QS  
    P"0S94o:5J  
    Y|J\,7CM  
    4. 参数:优化球面透镜 p<>%9180!F  
    P0J3ci}^  
    ud K)F$7  
     然后,使用一个优化后的球面透镜。 2wE?O^J  
     通过优化曲率半径获得最小波像差。 ((A]FOIbO  
     优化获得不同曲率半径,因此是一个非对称系统形状。 SU;PmG4  
     透镜材料同样为N-BK7。 ]Q=D'1 MM  
    (OT /o&cQ  
    $X_JUzb  
    关于使用VirtualLab进行透镜优化的更多信息参考示例BDS.0003 <=8REA?  
    Zrp`91&I  
    [-!   
    x[7jm"Pz  
    5. 结果:优化的球面透镜 <}-[9fW  
    T^u][I3*  
    e2Sm.H '  
     由于球面像差,再次生成一个干涉图样。 zVe@`gc  
     转换效率(68.6%)和信噪比一般。 zCKZv|j6  
     一个优化的球面系统同样不能提供合适的传输性能。 z]ZhvH7-  
    ([zt}uf  
    kH1hsDe|&y  
    mD-qJ6AM  
    6. 参数:非球面透镜 6V\YYrUz  
    R0y={\*B5k  
    `m?%{ \  
     第三,从Asphericon中选择一个非球面透镜(类型:A25-50LPX)整合到SLM系统。 O{a<f7 W  
     非球面透镜材料同样为N-BK7。 ep .AW'+  
     该透镜从VirtualLab的透镜库中导入。 ,wE]:|`qJ  
    a'f"Zdh%w  
    关于使用VirtualLab进行透镜优化的更多信息参考示例BDS.0003 V0 x[sEW  
    }$3eRu +  
    x/Se /C  
    aO('X3?  
    BL<.u  
    7. 结果:非球面透镜 fv_}7t7  
    pkpD1c^  
    V %'`nJ!  
     生成期望的高帽光束形状。 Qk<W(  
     不仅如此,转换效率(90.8%)和信噪比都非常好。 "P HkbU  
     非球面透镜以几乎零像差将SLM函数转换成高帽光束。 W-q2|NK  
    RvKP&  
    "l!WO`.zp=  
    .GUm3b  
    BJ!b LQ  
    8. 总结 y:(OZ%g  
    基于采用傅里叶光学的SLM光束整形系统的性能研究。 l CHaRR7  
    SA&0f&07i  
     理想光学系统采用2f系统代替具有透镜像差的真实透镜。 /e :V44  
     分析由不同球面和非球面的性对高帽光束质量的影响。 A<l8CWv[  
    Jm$. $B&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。 YO7Y1(`  
    )z-)S  
    扩展阅读 0xrr9X<  
    zbK=yOIOd  
    扩展阅读 lP& 7U  
     开始视频 ,/AwR?m  
    -     光路图介绍 \Km!#:  
     该应用示例相关文件: P:h;"  
    -     SLM.0001:用于生成高帽光束的SLM位相调制器设计 m7wD#?lm  
    -     SLM.0002:空间光调制器位像素处光衍射的仿真
    W[BZ/   
     
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