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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) M kadl<  
    应用示例简述 ;u: }rA)  
    1. 系统细节 dCH(N_  
    光源 j!<RY>u  
    — 高斯激光束 })}-K7v1+  
     组件 G!IJ#|D:~  
    — 反射型空间光调制器组件及后续的2f系统 H"> }y D  
    — 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 *S4*FH;8  
     探测器 ,b8q$ R~\  
    — 视觉感知的仿真 [ Lo}_v&  
    — 高帽,转换效率,信噪比 ~2*8pb 4  
     建模/设计 L1E\^)  
    — 场追迹: c/E6}OWA  
     基于不同性能傅里叶透镜的SLM光束整形系统的性能评估。 0UT2sM$  
    6?c(ueiL[  
    2. 系统说明 qjp<_aw  
    .4wp  
    xN#. Pm~  
    Wc)f:]7  
    3. 建模&设计结果 oLp:Z=  
    u)fmXoQ  
    不同真实傅里叶透镜的结果: @rVBL<!o,  
    -3T6ck  
    0BTLIV$d;  
    4!dN^;Cb  
    4. 总结 3 # ua  
    基于采用傅里叶光学的SLM光束整形系统的性能研究。 -*EK-j  
    }Ik{tUS$  
     理想光学系统采用2f系统代替具有透镜像差的真实透镜。 \'40u|f  
     分析由不同球面和非球面的性对高帽光束质量的影响。 v+|N7  
    Mb(aI!;A  
    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。 z_p/.kQ'5  
    NwdA@"YQ|  
    应用示例详细内容 w(9.{zF|vQ  
    u F T&r|  
    系统参数 ]S~Z8T-[  
    ivbuS-f =r  
    1. 该应用实例的内容 f9g#pyH4  
    #`mo5  
    V4OhdcW{  
    b!ZXQn3X<  
    WoiK _Ud  
    2. 仿真任务 /0mbG!Ac  
    NVMhbpX6  
    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。 ^V~r S8]gj  
    YGObTIGJvf  
    3. 参数:准直输入光源 {qCmZn5  
    p_jDnb#  
    g(Jzu'  
    u9FXZK7  
    4. 参数:SLM透射函数 qlSc[nEk  
    |Y!#`  
    _e=R[  
    5. 由理想系统到实际系统 u4=j!Zb8}  
    XnQo0 R.PW  
    >'@yq  
     用真实的傅里叶透镜代替理想2f系统。 PQsqi;=)  
     因此会产生像差,像差由所用系统的性能决定。 D!~-53f@  
     对于真实透镜系统的描述,需要必要的耦合参数。  # a 'h,  
     实际系统可这样选择:有效焦距有2f系统相近。 _gB`;zo  
     表格中的参数与之前采用的2f系统理想指标一致。 ~n84x  
    /)xG%J7H  
    p IXBJk  
    JI}(R4uV  
    k|,pj^  
    应用示例详细内容 O edL?4  
    DA@YjebP'  
    仿真&结果 85l 1  
    4?X#d)L(  
    1. VirtualLab中SLM的仿真 IBWUeB:b  
    Zg|z\VR  
     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)。 @M?N[LG  
     以一个真实的系统(双凸球面透镜)作为傅里叶透镜。 =/" Of  
     为优化计算加入一个旋转平面 -L6 rXQV@j  
    N G1]!Vz5  
    T"'"T]^ X  
    I-i)D  
    2. 参数:双凸球面透镜 SG8H~]CO)  
    50(/LV1  
    qu8i Jq  
     首先,使用一个具有相同曲率半径的双凸球面透镜。 b1jh2pG(V  
     由于对称形状,前后焦距一致。 #"6(Q2| l  
     参数是对应波长532nm。 LQ?J r>4  
     透镜材料N-BK7。 +}X?+Epm  
     有效焦距可通过VirtualLab中的透镜计算器进行计算。 rB|D^@mG  
    "TKf" zc  
    V{fYMgv  
    Y2j>lf?8  
    %lV&QQa  
    YcGSZ0vQ  
    3. 结果:双凸球面透镜 ,qpn4`zE~  
    d5]9FIj  
    0X-u'=Bs  
     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。 <FMW%4   
     较低的转换效率(56.8%)和信噪比。 dh%C@n:B  
     一个对称双凸系统不能提供合适的传输性能。 tuK"}HepB  
    tOwwgf  
    }3Pz{{B&+O  
    52tIe|KwL  
    oDx*}[/  
    4. 参数:优化球面透镜 ";9cYoKRY  
    }+QgRGQ  
    QR'"Zw&q5/  
     然后,使用一个优化后的球面透镜。 J& +s  
     通过优化曲率半径获得最小波像差。 B @UaaWh  
     优化获得不同曲率半径,因此是一个非对称系统形状。 FgNO#%  
     透镜材料同样为N-BK7。 R* E/E  
    4>{q("r,  
    PX[taDN  
    关于使用VirtualLab进行透镜优化的更多信息参考示例BDS.0003 1fQvh/2  
    XY1NTo. =  
    18Vtk"j  
    >f19P+  
    5. 结果:优化的球面透镜 y)|Q~8r  
    xg'z_W  
    BkJV{>?_+  
     由于球面像差,再次生成一个干涉图样。 ]}8<h5h)  
     转换效率(68.6%)和信噪比一般。 jio1 #&  
     一个优化的球面系统同样不能提供合适的传输性能。 &m`1lxT  
    <m`HK.|~  
    A(W%G|+  
    sZPPS&KoP3  
    6. 参数:非球面透镜 A"\kdxC  
    ?@(_GrE-  
    Yp./3b VO  
     第三,从Asphericon中选择一个非球面透镜(类型:A25-50LPX)整合到SLM系统。 %U)/>Z  
     非球面透镜材料同样为N-BK7。 W cPDPu~/  
     该透镜从VirtualLab的透镜库中导入。 NUEy0pLw  
    ~o= Sxaf  
    关于使用VirtualLab进行透镜优化的更多信息参考示例BDS.0003 kW4/0PD  
    IBf&'/ 8\  
    Eg5|XV  
    ={W;8BUV%^  
     <G{m=  
    7. 结果:非球面透镜 A0cC)bd&  
    Zb8Ty~.\P  
    /lx\9S|  
     生成期望的高帽光束形状。 *|Q'?ty(x  
     不仅如此,转换效率(90.8%)和信噪比都非常好。 Y;p _ff  
     非球面透镜以几乎零像差将SLM函数转换成高帽光束。 j=r`[B m  
    *.r i8  
    CVo@zr$  
    %8>s:YG  
    {%9)l,  
    8. 总结 vJ7I [Z  
    基于采用傅里叶光学的SLM光束整形系统的性能研究。 BP,"vq$'+  
    Ps+0qqT*  
     理想光学系统采用2f系统代替具有透镜像差的真实透镜。 ,_r"=>?@  
     分析由不同球面和非球面的性对高帽光束质量的影响。 rBkLwJ]  
    x:88E78  
    光束整形应用需要高性能和低像差的光学系统,如非球面系统。 ~_QZiuq&  
    M3odyO(  
    扩展阅读 7$<.I#x  
    dd@^e)VZB  
    扩展阅读 1%]| O  
     开始视频 84DneSpHsp  
    -     光路图介绍 YxlV2hcX;  
     该应用示例相关文件: a57Y9.H`o  
    -     SLM.0001:用于生成高帽光束的SLM位相调制器设计 fB:9:NX  
    -     SLM.0002:空间光调制器位像素处光衍射的仿真
    II3)Cz}xRG  
     
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