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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) U`fxe`nVa  
    应用示例简述 Cp 2$I<T  
    1. 系统细节 H%:~&_D  
    光源 C!8XFf8e  
    — 高斯激光 m# ]VdO'f  
     组件 J9 iQW  
    — 反射型空间光调制器组件及后续的2f系统 FF"`F8-w>Z  
    — 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 `kd P)lI `  
     探测器 vpGeG  
    — 视觉感知的仿真 7Bhi72&6  
    — 高帽,转换效率,信噪比 K2glkGK  
     建模/设计 F(i@Gm=J]  
    — 场追迹: GX+oA]  
     基于不同性能傅里叶透镜的SLM光束整形系统的性能评估。 L-lDvc?5c  
    76rNs|z~  
    2. 系统说明 aa1^cw 5}  
    Q!<b"8V]  
    6R+m;'  
    U0/X!@F-  
    3. 建模&设计结果 jHj*S9:`  
    \*0ow`|K  
    不同真实傅里叶透镜的结果: [p+6HF  
    =sk]/64h``  
    k%?fy  
    \?_eQKiZ3  
    4. 总结 :N<ZO`l?  
    基于采用傅里叶光学的SLM光束整形系统的性能研究。 )h0F'MzW  
    %hzl3>().  
     理想光学系统采用2f系统代替具有透镜像差的真实透镜。 ~97T0{E3  
     分析由不同球面和非球面的性对高帽光束质量的影响。 lth t'|  
    DV(^h$1_  
    光束整形应用需要高性能和低像差的光学系统,如非球面系统。 sILkTzs w  
    BiQ7r=Dd.  
    应用示例详细内容 R30{/KK  
    U!L<v!$  
    系统参数 3rEBG0cf]  
    ROr..-[u  
    1. 该应用实例的内容 P%v7(bqL4+  
    x>^r%<WbX  
    S"iz fQ@  
    ;=IGl:  
    VemgG)\  
    2. 仿真任务 LO,G2]  
    AKVll  
    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。 *5bKJgwJ  
    M4rOnIJ  
    3. 参数:准直输入光源 !YlyUHD  
    uX-]z3+  
    \7QAk4I~  
    LY%`O#i.  
    4. 参数:SLM透射函数 + j._NRXRH  
    <6=kwV6  
    ^d!(8vh  
    5. 由理想系统到实际系统 H1H+TTZr  
    15i8) 4h  
    T/#$44ub  
     用真实的傅里叶透镜代替理想2f系统。 kETu@la}  
     因此会产生像差,像差由所用系统的性能决定。 0^VA,QkQ\  
     对于真实透镜系统的描述,需要必要的耦合参数。 jFBLElE  
     实际系统可这样选择:有效焦距有2f系统相近。 ssv4#8p3  
     表格中的参数与之前采用的2f系统理想指标一致。 xeqAFq=9?  
    Farcd!}  
    $F!)S  
    rULrGoM  
    io_4d2uBh  
    应用示例详细内容 K4Mv\!Q<8  
    B1]dub9  
    仿真&结果 Z[Gs/D  
    zT[[WY4  
    1. VirtualLab中SLM的仿真 -MrEJ  
    P>/n!1c  
     由于可以嵌入组件,VirtualLab可以轻松的实现反射系统(如反射镜,真实透镜等)。 0p\cDrB ?  
     以一个真实的系统(双凸球面透镜)作为傅里叶透镜。 K~p\B  
     为优化计算加入一个旋转平面 W8:?y*6  
    }v[*V   
    ~U+SK4SK:o  
    eJ+V!K'H2  
    2. 参数:双凸球面透镜 u%FG% j?C  
    n22k<@y  
    kK2x';21  
     首先,使用一个具有相同曲率半径的双凸球面透镜。 9K*yds  
     由于对称形状,前后焦距一致。 J>(I"K%  
     参数是对应波长532nm。 1s4+a^ &  
     透镜材料N-BK7。 |cwGc\ES  
     有效焦距可通过VirtualLab中的透镜计算器进行计算。 #<20vdc  
    \hpD  
    0?3Ztdlb  
    RI_:~^nO{r  
    Zvd^<SP<?  
    mAkR<\?iTF  
    3. 结果:双凸球面透镜 l][{ #>V  
    .l$'%AG:~  
    +Z0@z^6\  
     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。 Fj<#*2{]B  
     较低的转换效率(56.8%)和信噪比。 [m7^Euury  
     一个对称双凸系统不能提供合适的传输性能。 zG|}| //}  
    ;W6P$@'zs  
    'ojI_%9<  
    1df }gG  
    :*V1jp+  
    4. 参数:优化球面透镜 t0XM#9L  
    2 fp\s5%J}  
    @N?A 0S/  
     然后,使用一个优化后的球面透镜。 =}txcA+  
     通过优化曲率半径获得最小波像差。 :Hdn&a i  
     优化获得不同曲率半径,因此是一个非对称系统形状。 y>T:fu  
     透镜材料同样为N-BK7。 %\8E{M:  
    pj.}VF!d  
    Sns`/4S?6Z  
    关于使用VirtualLab进行透镜优化的更多信息参考示例BDS.0003 ,"!t[4p=f  
    |,c\R"8xS  
    ?9#}p  
    B`,4M&  
    5. 结果:优化的球面透镜 w8M,35b  
    c`w YQUg(  
    *C*n( the  
     由于球面像差,再次生成一个干涉图样。 {e4`D1B  
     转换效率(68.6%)和信噪比一般。 9$7tB  
     一个优化的球面系统同样不能提供合适的传输性能。 eyK=F:GO  
    aW-'Jg=@H^  
    ~ow_&ftlo  
    MM8r*T4g/  
    6. 参数:非球面透镜 AW;"` ].  
    1Ao YG_  
    W$=MuF7R  
     第三,从Asphericon中选择一个非球面透镜(类型:A25-50LPX)整合到SLM系统。 #w3cImgp2  
     非球面透镜材料同样为N-BK7。 YK Nz[x$|  
     该透镜从VirtualLab的透镜库中导入。 < &[=,R0 @  
    ng $`<~=)\  
    关于使用VirtualLab进行透镜优化的更多信息参考示例BDS.0003 iXpLcHi  
    _Wn5* Pi%Z  
    {U?UM  
    R(Y4nw+Y-  
    lI HSy  
    7. 结果:非球面透镜 Y <;A989D  
    9l9h*P gt  
    [ix45xu7  
     生成期望的高帽光束形状。 M$j]VZ  
     不仅如此,转换效率(90.8%)和信噪比都非常好。 ajFSbi)l  
     非球面透镜以几乎零像差将SLM函数转换成高帽光束。 S~auwY,<  
    V$O{s~@ti  
    bM`7>3 d7E  
    _U<sz{6  
    *G)=6\  
    8. 总结 86(8p_&zC  
    基于采用傅里叶光学的SLM光束整形系统的性能研究。 _bp9UJ  
    zx  
     理想光学系统采用2f系统代替具有透镜像差的真实透镜。 z>HeM Mei  
     分析由不同球面和非球面的性对高帽光束质量的影响。 V<f76U)  
    .s7Cr0^k,|  
    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。 T^9k,J(rM  
    xB=~3  
    扩展阅读 /8 /2#`3R  
    =sVB.P  
    扩展阅读 I6}ine ps  
     开始视频 ooa>~!91P  
    -     光路图介绍 >P*wK9|(  
     该应用示例相关文件: PfKIaW<  
    -     SLM.0001:用于生成高帽光束的SLM位相调制器设计 gGl}~  
    -     SLM.0002:空间光调制器位像素处光衍射的仿真
    *3_@#Uu7  
     
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