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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) C]-Z+9Vvv  
    应用示例简述 G6Z2[Ej1  
    1. 系统细节 7[:9vY  
    光源 ~d 7!)c`z  
    — 高斯激光 DVRE;+Jt  
     组件 b3x!tuQn  
    — 反射型空间光调制器组件及后续的2f系统 X #-U  
    — 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 yuk64o2QE  
     探测器 PV>-"2n  
    — 视觉感知的仿真 KQ xKU?b1  
    — 高帽,转换效率,信噪比 X<_(gg  
     建模/设计 xe2Ap[Y'M  
    — 场追迹: d$kGYMT"  
     基于不同性能傅里叶透镜的SLM光束整形系统的性能评估。 z![RC59 S  
    ;p/RS#  
    2. 系统说明 -d6| D?}S  
    >.SU= HG;  
    zhU)bb[A  
    b-@VR  
    3. 建模&设计结果 H6x~mZu_:T  
    )wo'i]#2:  
    不同真实傅里叶透镜的结果: G#8HY VF  
    "N"9PTX  
    ?z171X0  
    <u*~RYA2  
    4. 总结 V(A6>0s$|  
    基于采用傅里叶光学的SLM光束整形系统的性能研究。 D&/(Avx.  
    d /jO~+jP  
     理想光学系统采用2f系统代替具有透镜像差的真实透镜。 q*\ #H C  
     分析由不同球面和非球面的性对高帽光束质量的影响。 I7nt<l!  
    0Oc' .E9  
    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。 ;-lk#D?n9  
    ATv.3cy  
    应用示例详细内容 ngcXS2S_  
    _LFZ0  
    系统参数 /fWVgyW> 6  
    "6lf~%R"  
    1. 该应用实例的内容 ot]E\g+!  
    kz(%8qi8&  
    /<9VKMR_k  
    ^UZEdR;  
    `)& -;CMY  
    2. 仿真任务 !,+peMy  
    ,o]"G[Jk  
    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。 m\__Fl  
    D:U:( pg  
    3. 参数:准直输入光源 !uii|"  
    X5cl'J(j9  
    \Q|1I  
    t]#y} V  
    4. 参数:SLM透射函数 4iBp!k7  
    G\?fWqx  
    ec[S?-  
    5. 由理想系统到实际系统 r+217fS>  
    suN{)"  
    KtUI(*$`  
     用真实的傅里叶透镜代替理想2f系统。 ^1BQejD  
     因此会产生像差,像差由所用系统的性能决定。 ``)ys^V  
     对于真实透镜系统的描述,需要必要的耦合参数。 AdesR-e$R  
     实际系统可这样选择:有效焦距有2f系统相近。 xN:ih*+,v  
     表格中的参数与之前采用的2f系统理想指标一致。 ^<'5 V)  
    r ioNP(  
    DF-`nD  
    OWx YV$  
    z/)HJo2#  
    应用示例详细内容 ]vMr@JM-G  
    IExo#\0'6  
    仿真&结果 $*V:; -H  
    a?.hvI   
    1. VirtualLab中SLM的仿真 ykH?;Xu  
    l Ot3^`  
     由于可以嵌入组件,VirtualLab可以轻松的实现反射系统(如反射镜,真实透镜等)。 3*"$E_%  
     以一个真实的系统(双凸球面透镜)作为傅里叶透镜。 Gy hoo'<  
     为优化计算加入一个旋转平面 1hw1AJ}(F  
    Zj99]4?9  
     #:_qo  
     $J>GCY  
    2. 参数:双凸球面透镜 !jL|HwlA  
    ,di'279|  
    $-[V)]h  
     首先,使用一个具有相同曲率半径的双凸球面透镜。 NOLw119K  
     由于对称形状,前后焦距一致。 &[f.;1+C  
     参数是对应波长532nm。 ?D]4*qsIlu  
     透镜材料N-BK7。 "ys#%,Z  
     有效焦距可通过VirtualLab中的透镜计算器进行计算。 o_p#sdt"  
     jhjb)r.  
    4d#w}  
    Z|K+{{C  
    l69&-Nyg  
    JziuwL5,  
    3. 结果:双凸球面透镜 N@lTn}U  
    9"Oz-!Y4  
    k3h,c;  
     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。 f^z~{|%l!  
     较低的转换效率(56.8%)和信噪比。 Fq>=0 )  
     一个对称双凸系统不能提供合适的传输性能。 HpSmB[WF  
    [,Q(~Qb  
    #;sUAR?]  
    N=^{FZ  
    Z{s&myd  
    4. 参数:优化球面透镜 DvCs 5  
    k #y4pF_  
    ="<5+G  
     然后,使用一个优化后的球面透镜。 ! /;@kXN  
     通过优化曲率半径获得最小波像差。 mr dG- t(k  
     优化获得不同曲率半径,因此是一个非对称系统形状。 v!n\A}^:  
     透镜材料同样为N-BK7。 +ntrp='7O7  
    7pMQ1- (  
    j&6'sg;n)  
    关于使用VirtualLab进行透镜优化的更多信息参考示例BDS.0003 6FNs4|(d  
    7 ^7Rk  
    k~Qb"6n2  
    ?K%&N99c!  
    5. 结果:优化的球面透镜 20750G  
    \]ouQR.t@\  
    Y?W"@awE"\  
     由于球面像差,再次生成一个干涉图样。 Vw.c05x  
     转换效率(68.6%)和信噪比一般。 JRt^YX  
     一个优化的球面系统同样不能提供合适的传输性能。 Pz#D9.D0  
    86igP  
    >=Hm2daN  
    0`.3`Mk   
    6. 参数:非球面透镜 y`O !,kW  
    8 #fzL7  
    Y [Jt+p]  
     第三,从Asphericon中选择一个非球面透镜(类型:A25-50LPX)整合到SLM系统。 /cHd&i,>  
     非球面透镜材料同样为N-BK7。 t)P5bQ+$u9  
     该透镜从VirtualLab的透镜库中导入。 Tap=K|b ]  
    Q;{[U!\:  
    关于使用VirtualLab进行透镜优化的更多信息参考示例BDS.0003 ],CJSA!5F  
    ;AMbo`YK[  
    eAKK uML  
    d\C x(Lb[  
    4Kjrk7GAx  
    7. 结果:非球面透镜 EV{kd.=f  
    1cPm $=B  
    ;/+VHZP;  
     生成期望的高帽光束形状。 mi9BC9W(  
     不仅如此,转换效率(90.8%)和信噪比都非常好。 w@RVg*`%7D  
     非球面透镜以几乎零像差将SLM函数转换成高帽光束。 !R*%F  
    &Fo)ea  
    )D\cm7WX^[  
    ^2Sa_.  
    ;AyE(|U+  
    8. 总结 .2?tx OKh  
    基于采用傅里叶光学的SLM光束整形系统的性能研究。 tdZ,sHY6  
    \`?#V xz  
     理想光学系统采用2f系统代替具有透镜像差的真实透镜。 0"q_c-_Bg  
     分析由不同球面和非球面的性对高帽光束质量的影响。 62lG,y_L  
    0sq?;~U  
    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。 LDlj4>%pW^  
    Z* eb  
    扩展阅读 Trd/\tX#v&  
    .w5#V|   
    扩展阅读 vzD3_ ?D  
     开始视频 {TT@Mkz_QC  
    -     光路图介绍 (2J_Y*N~>  
     该应用示例相关文件: k^3 ?Z2a  
    -     SLM.0001:用于生成高帽光束的SLM位相调制器设计 ?^]29p_  
    -     SLM.0002:空间光调制器位像素处光衍射的仿真
    !z@QoD  
     
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