切换到宽版
  • 广告投放
  • 稿件投递
  • 繁體中文
    • 2428阅读
    • 0回复

    [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]

    上一主题 下一主题
    离线infotek
     
    发帖
    7121
    光币
    29746
    光券
    0
    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) aCF=Og  
    应用示例简述 v+vM:At4  
    1. 系统细节 AF\gB2^  
    光源 60#eTo?}o  
    — 高斯激光 $]<wQH/?_  
     组件 gZ>) S@  
    — 反射型空间光调制器组件及后续的2f系统 Pk{%2\%&2  
    — 不同的傅里叶透镜设计(球面,非球面) 具有不同的性能和像差 XI\P#"  
     探测器 LEC=@) B  
    — 视觉感知的仿真 ]S 3l' "  
    — 高帽,转换效率,信噪比 Y[rRz6.*(  
     建模/设计 Q;?rqi ,  
    — 场追迹: "O/ 6SV  
     基于不同性能傅里叶透镜的SLM光束整形系统的性能评估。 yi;pn Z  
    s3[\&zt  
    2. 系统说明 ez14f$cJ+  
    85_Qb2<'r  
    d T7!+)s5-  
    K"jS,a?s 6  
    3. 建模&设计结果 dCA! R"HD  
    M.9w_bW]#D  
    不同真实傅里叶透镜的结果: tF:AqR: (~  
    FWW*f _L  
    l.xKv$uOGR  
    O?t49=uB}  
    4. 总结 +-:o+S`q~  
    基于采用傅里叶光学的SLM光束整形系统的性能研究。 7d^ ~.F  
    C@3UsD\s(  
     理想光学系统采用2f系统代替具有透镜像差的真实透镜。 yVe<+Z\7  
     分析由不同球面和非球面的性对高帽光束质量的影响。 \DcO .`L  
    7hhv/9L1  
    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。 ZkryoIQ%=  
    $kBcnk  
    应用示例详细内容 k_`h (R  
    6xLQ  
    系统参数 <-DQ(0xg  
    * .g[vCy  
    1. 该应用实例的内容 <DN7  
    3<>DDY2bl  
     Dn#^-,H  
    @rS(3wu_&  
    bT^(D^  
    2. 仿真任务 Xc$Zkfmms  
    ^/I.? :+  
    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。 iu.Jp92  
    {dYz|O<  
    3. 参数:准直输入光源 I2WWhsNC  
    mNOx e  
    <k 'zz:[c!  
    z @?WhD  
    4. 参数:SLM透射函数 j&[u$P*K  
    Nw '$r  
    XEBj=5sG  
    5. 由理想系统到实际系统 #nq_R  
    ZgfhNI\  
    B,] AfH  
     用真实的傅里叶透镜代替理想2f系统。 +g;{c+Kw:  
     因此会产生像差,像差由所用系统的性能决定。 7Vu f4Z5  
     对于真实透镜系统的描述,需要必要的耦合参数。 HWFL u  
     实际系统可这样选择:有效焦距有2f系统相近。 Q <ulh s  
     表格中的参数与之前采用的2f系统理想指标一致。 QjKh#sU&  
    2(5/#$t  
    5w%[|%KG:L  
    .{-X1tJ7  
    /VD[:sU7  
    应用示例详细内容 ^VEaOKMr  
    ^kke  
    仿真&结果 ;Sfe.ky @6  
    -2j[;kgt}  
    1. VirtualLab中SLM的仿真 vSR5F9  
    {Ve3EYYm  
     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)。 'e_e*.z3  
     以一个真实的系统(双凸球面透镜)作为傅里叶透镜。 J%lrXm(l{  
     为优化计算加入一个旋转平面 0\Tp/Ph  
    -s0\4  
    xd\ml 37~  
    <7! "8e  
    2. 参数:双凸球面透镜 J50n E~  
    S f6%A  
    eVd:C8q  
     首先,使用一个具有相同曲率半径的双凸球面透镜。 kgI8PybY  
     由于对称形状,前后焦距一致。 _ ^'QHWP  
     参数是对应波长532nm。 NLu[<u U*  
     透镜材料N-BK7。 +F.@n_}p-I  
     有效焦距可通过VirtualLab中的透镜计算器进行计算。 /|3~LvIt=  
    (b.4&P"0  
    J#5V>7G  
    zK>m4+)~  
    ^CgN>-xZ?#  
    _SkiO }c8  
    3. 结果:双凸球面透镜 ;NQ}c"9  
    /N#=Tol  
    wR,}#m,  
     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。 BLAF{vVaf  
     较低的转换效率(56.8%)和信噪比。 ^j@+!A_.Q  
     一个对称双凸系统不能提供合适的传输性能。 abv*X 1  
    Z>l|R C  
    NwdrJw9  
    1CR\!?  
    #^yOW^  
    4. 参数:优化球面透镜 +Jm vB6s  
    L2_[M'  
    Kz z/]  
     然后,使用一个优化后的球面透镜。 (BngwLVDK  
     通过优化曲率半径获得最小波像差。 +43~4_Oj  
     优化获得不同曲率半径,因此是一个非对称系统形状。 zhbSiw  
     透镜材料同样为N-BK7。 #;5Q d'  
    $|@pY| f  
    )a5ON8?  
    关于使用VirtualLab进行透镜优化的更多信息参考示例BDS.0003 _s<s14+od  
    "?kDR1=7A  
    KYwUkuw)  
    mnBTZ/ZjS  
    5. 结果:优化的球面透镜 o5sw]R5  
    ^Epup$  
    >&ZlC E  
     由于球面像差,再次生成一个干涉图样。 [qxU \OSC  
     转换效率(68.6%)和信噪比一般。 n).*=YLN  
     一个优化的球面系统同样不能提供合适的传输性能。 IuA4eDr^Y%  
    ~d3@x\I?  
    u+ hRaI;v  
    cNN0-<#c  
    6. 参数:非球面透镜 Z9MR"!0  
    ]Yf^O @<<>  
    !@wUAR Q  
     第三,从Asphericon中选择一个非球面透镜(类型:A25-50LPX)整合到SLM系统。 }p-/R'  
     非球面透镜材料同样为N-BK7。 =CD.pw)B1  
     该透镜从VirtualLab的透镜库中导入。 +v'2s@e` #  
    j8 `7)^  
    关于使用VirtualLab进行透镜优化的更多信息参考示例BDS.0003 iz)r.TJ  
    A:D9qp  
    7 h0u7N  
    edCVIY'1  
    zb4{nzX=  
    7. 结果:非球面透镜 Z {:;LC  
    WPrBK{B`o  
    |z"$^|@d?  
     生成期望的高帽光束形状。 9+$IulOvk  
     不仅如此,转换效率(90.8%)和信噪比都非常好。 /R?[/`)f&  
     非球面透镜以几乎零像差将SLM函数转换成高帽光束。 ;MK|l,aIQ  
    ^TjC  
    }Y|M+0   
    $7]?P;$  
    tIV{uVM[|D  
    8. 总结 lrwQ >N  
    基于采用傅里叶光学的SLM光束整形系统的性能研究。 1 0.Z Bfn  
    a7uL {*ZR  
     理想光学系统采用2f系统代替具有透镜像差的真实透镜。 `IJ)'$pn  
     分析由不同球面和非球面的性对高帽光束质量的影响。 ya5HAs  
    Yk)fBPHr  
    光束整形应用需要高性能和低像差的光学系统,如非球面系统。 MxUbx+_N  
    yPe9KN_  
    扩展阅读 2{Dnfl'k  
    BOR$R}q  
    扩展阅读 ;DhAw1  
     开始视频 ->o[ S0  
    -     光路图介绍 ^$C&{%  
     该应用示例相关文件: JiO8 EIM  
    -     SLM.0001:用于生成高帽光束的SLM位相调制器设计 q*,HN(& l?  
    -     SLM.0002:空间光调制器位像素处光衍射的仿真
    rBU)@IpDG  
     
    分享到