切换到宽版
  • 广告投放
  • 稿件投递
  • 繁體中文
    • 1906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
    6374
    光币
    26015
    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) -@s#uA h  
    应用示例简述 ]'}L 1r  
    1. 系统细节 8Wx=p#_  
    光源 x4 yR8n(  
    — 高斯激光 \<' ?8ri#  
     组件 |N2#ItBbW  
    — 反射型空间光调制器组件及后续的2f系统 tc! #wd+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 uph(V  
     探测器 ]`K2 N  
    — 视觉感知的仿真 *p U x8yB  
    — 高帽,转换效率,信噪比 6'/ #+,d'  
     建模/设计 3$ pX  
    — 场追迹: XZ7Lk)IR  
     基于不同性能傅里叶透镜的SLM光束整形系统的性能评估。 =euni}7a  
    UfGkTwoo=  
    2. 系统说明 xEI%D|)<  
    oxs#866x  
    q 1,~  
    Upe%rC(  
    3. 建模&设计结果 Ytkv!]"  
    SU0 hma8  
    不同真实傅里叶透镜的结果: 2ESo2  
    p2eGm-Erq  
    GJrG~T  
    aOp\91  
    4. 总结 G[=c Ss,  
    基于采用傅里叶光学的SLM光束整形系统的性能研究。 S'" Df5  
    UNYqft4  
     理想光学系统采用2f系统代替具有透镜像差的真实透镜。 d6O[ @CyP  
     分析由不同球面和非球面的性对高帽光束质量的影响。 _/|\aqF.  
    @]j1:PN-  
    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。 { FkF  
    p{_ " bB  
    应用示例详细内容 :X=hQ:>P  
    'DR!9De  
    系统参数 LoV<:|GTI  
    uT"rq:N  
    1. 该应用实例的内容 7! Nsm  
     R&&4y 7  
    *wearCPeJ  
    TOt dUO  
    V0@=^Bls  
    2. 仿真任务 h`q1  
    ]gOy(\B  
    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。 aN?zmkPpov  
    'L'R9&o<X  
    3. 参数:准直输入光源 as|<}:V  
    4Z*/WsCv  
    .*oU]N%K=  
    `?]k{ l1R  
    4. 参数:SLM透射函数 ye&;(30Oq  
    kVgTGC"L=  
    FPz9N@M%Q  
    5. 由理想系统到实际系统 P:c w|Q  
    ^q5#ihM  
    oR'm2d^  
     用真实的傅里叶透镜代替理想2f系统。 uRvP hkqm  
     因此会产生像差,像差由所用系统的性能决定。 TjH][bH5  
     对于真实透镜系统的描述,需要必要的耦合参数。 QRUz`|U  
     实际系统可这样选择:有效焦距有2f系统相近。 4(+PD&_J  
     表格中的参数与之前采用的2f系统理想指标一致。 SUiOJ[5,  
    us-L]S+lm  
    t.<i:#rj>l  
    X ?O[r3<  
    .v K-LHs  
    应用示例详细内容 /^ts9:  
    I7onX,U+  
    仿真&结果 {: /}NpA$  
    X'ag)|5ot  
    1. VirtualLab中SLM的仿真 2/?|&[  
    Nn6%9PX_)  
     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)。 -?\D\\+t  
     以一个真实的系统(双凸球面透镜)作为傅里叶透镜。 J.a]K[ci  
     为优化计算加入一个旋转平面 *dQSw)R  
    rI\FI0zIp_  
    9up3[F$  
    &C}*w2]0S  
    2. 参数:双凸球面透镜 4#D,?eA7  
    x}4q {P5$  
    w;M#c Y  
     首先,使用一个具有相同曲率半径的双凸球面透镜。 \bXa&Lq  
     由于对称形状,前后焦距一致。 10&8-p1/mc  
     参数是对应波长532nm。 $xsd~L &  
     透镜材料N-BK7。 VbYdZCC  
     有效焦距可通过VirtualLab中的透镜计算器进行计算。 LVy yO3e  
    5xiEPh  
    zLQx%Yg!  
    *. t^MP  
    "]*tLL:`  
    P \I|,  
    3. 结果:双凸球面透镜 +A+)=/i;  
    Uo49*Mr  
    3]hWfj1m2  
     生成的礼帽光束是一个干涉图案的叠加,干涉图案的出现时由于像差造成的。 Ry&6p>-  
     较低的转换效率(56.8%)和信噪比。 +`4A$#$+y  
     一个对称双凸系统不能提供合适的传输性能。  *CMx-_  
    bA 2pbjg=  
    i b m4fa  
    xdPx{"C 3  
    637: oT_`O  
    4. 参数:优化球面透镜 4H/OBR  
    0RfZEG)  
    crCJrN=  
     然后,使用一个优化后的球面透镜。 Ri'n  
     通过优化曲率半径获得最小波像差。 pg.%Pdr<$  
     优化获得不同曲率半径,因此是一个非对称系统形状。 tPvpJX6kP  
     透镜材料同样为N-BK7。 NK+o1   
    %<5'=t'|-U  
    hTkyz la  
    关于使用VirtualLab进行透镜优化的更多信息参考示例BDS.0003 %O<BfIZ  
    1C.VnzRnJ  
    WIOV2+  
     _F{C\}  
    5. 结果:优化的球面透镜 2%1hdA<  
    [QTV9  
    ?2a$*(  
     由于球面像差,再次生成一个干涉图样。 L];b< *d  
     转换效率(68.6%)和信噪比一般。 Efe 7gE'  
     一个优化的球面系统同样不能提供合适的传输性能。 5;?yCWc  
    y(Td/rY.  
    ^Cmyx3O^  
    E7hhew  
    6. 参数:非球面透镜 $'TM0Yu,  
    POW>~Tof1  
    6zkaOA46V  
     第三,从Asphericon中选择一个非球面透镜(类型:A25-50LPX)整合到SLM系统。 }G=M2V<L  
     非球面透镜材料同样为N-BK7。 kza5ab  
     该透镜从VirtualLab的透镜库中导入。 !k%#R4*>  
    lr?;*f^3  
    关于使用VirtualLab进行透镜优化的更多信息参考示例BDS.0003 wr4:Go`  
    PH"%kCI:  
    )[  ,A_3E  
    Bx!-"e  
    "b[5]Y{ U  
    7. 结果:非球面透镜 mmsPLv6  
    ]4{H+rw  
    l0] EX>"E  
     生成期望的高帽光束形状。 Q\)F;:|  
     不仅如此,转换效率(90.8%)和信噪比都非常好。 {*KEP  
     非球面透镜以几乎零像差将SLM函数转换成高帽光束。 Q?T]MUY(L  
    |%wX*zaf  
    51u0]Qx;fm  
    >7r!~+B"9'  
    ~ 1pr~  
    8. 总结 yVc(`,tZ(  
    基于采用傅里叶光学的SLM光束整形系统的性能研究。 t5zKW _J7  
    +V+a4lU14  
     理想光学系统采用2f系统代替具有透镜像差的真实透镜。 d3Rw!slIq  
     分析由不同球面和非球面的性对高帽光束质量的影响。 Fi1@MG5$2  
    *A< 5*Db:F  
    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。 -8Xf0_  
    -N@|QK>  
    扩展阅读 *H122njH+T  
    h~26WLf.  
    扩展阅读 aT<q=DO  
     开始视频 VX/#1StC  
    -     光路图介绍 7.T?#;'3  
     该应用示例相关文件: HThcn1u~^b  
    -     SLM.0001:用于生成高帽光束的SLM位相调制器设计 7KPwQ?SjT  
    -     SLM.0002:空间光调制器位像素处光衍射的仿真
    -hV*EPQ/  
     
    分享到