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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]PTU2BB8  
    应用示例简述 TI4Hu,rc  
    1. 系统细节 }l|S]m!  
    光源 #wI}93E  
    — 高斯激光 wqb4w7%  
     组件 .|Huz k+  
    — 反射型空间光调制器组件及后续的2f系统 #;]#NqFX  
    — 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 U!aM63F3  
     探测器 D%p*G5Bg3  
    — 视觉感知的仿真 rD].=.?1  
    — 高帽,转换效率,信噪比 ,~1'L6Ri?  
     建模/设计 R}ki%i5|  
    — 场追迹: *M1GVhW(+  
     基于不同性能傅里叶透镜的SLM光束整形系统的性能评估。 eQuu\/z*H  
    @- STo/  
    2. 系统说明 *nCA6i  
    7k( }U_v  
    jk9f{Iu  
    2.D2 o  
    3. 建模&设计结果 0%ul6LvM  
    EtKq.<SJ  
    不同真实傅里叶透镜的结果: _MBhwNBxZ  
    eV[{c %wN:  
    b=,B Le\  
    #ibwD:{  
    4. 总结 BNfj0e5b  
    基于采用傅里叶光学的SLM光束整形系统的性能研究。 b/M/)o!C  
    x]{P.7IO'  
     理想光学系统采用2f系统代替具有透镜像差的真实透镜。 wa"0`a:`;  
     分析由不同球面和非球面的性对高帽光束质量的影响。 'D+xs}\  
    ye^x>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。 |U%NPw5  
    IT| h;NUG  
    应用示例详细内容 2dD" ^z{  
    jeu'K vhe  
    系统参数 )9YDNVo*-  
    g:o/^_  
    1. 该应用实例的内容 * Gg7(cnpw  
    OS(`H5D  
    y, l[v39  
    AxH;psj  
    ,:?ibE=  
    2. 仿真任务 @t%da^-HS"  
    -9b=-K.y  
    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。 'Z{`P0/^o`  
    M|(VM=~  
    3. 参数:准直输入光源 y%TqH\RKv  
    C4mkt2Eb0a  
    ?"yjgt7+y  
    C'JI%HnQ  
    4. 参数:SLM透射函数 Tn7Mt7h  
    suN6(p(.  
    \.i7( J]  
    5. 由理想系统到实际系统 b~gq8,Fatb  
    uw+nll*W%  
    )s!A\a`vEd  
     用真实的傅里叶透镜代替理想2f系统。 ug9Ja)1|  
     因此会产生像差,像差由所用系统的性能决定。 7X$CJ%6b  
     对于真实透镜系统的描述,需要必要的耦合参数。 3H#,qug$  
     实际系统可这样选择:有效焦距有2f系统相近。 >ywl()4O  
     表格中的参数与之前采用的2f系统理想指标一致。 56pj(}eq  
    !VD$uT  
    (JbRhcg  
    ;]LQ}^MP(  
    $_<[kci %  
    应用示例详细内容 f7&ni#^Ztj  
    RuHDAJ"&a  
    仿真&结果 MT{1/A;`)  
    ]3v)3Wp  
    1. VirtualLab中SLM的仿真 H k}P  
    Ftyxz&-4$p  
     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)。 -RP{viG WK  
     以一个真实的系统(双凸球面透镜)作为傅里叶透镜。 Z\0wQ;}  
     为优化计算加入一个旋转平面 3o rSk  
    #VhdYDbW  
    4rhHvp  
    4-bM90&1t  
    2. 参数:双凸球面透镜 ,LBj$U]e|E  
    EZj rX>"#  
    94!} Z>  
     首先,使用一个具有相同曲率半径的双凸球面透镜。 {L$$"r,  
     由于对称形状,前后焦距一致。 "-:H$  
     参数是对应波长532nm。 JrBPx/?(,;  
     透镜材料N-BK7。 2m$C;j!D  
     有效焦距可通过VirtualLab中的透镜计算器进行计算。 $?ss5: S  
    -o/Vp>_UOE  
    T>'w]wi  
    f#c}}>V8  
    IR"C?  
    `C4(C4u  
    3. 结果:双凸球面透镜 |21V OPBS  
    +P))*0(c_  
    remc_}`w  
     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。 zeGWM,!  
     较低的转换效率(56.8%)和信噪比。 56Lxr{+X  
     一个对称双凸系统不能提供合适的传输性能。 PVi;h%>Y  
    Ifp8oL?S;  
    (%6fZ  
    _E9[4%f  
    VK/L}^=GOO  
    4. 参数:优化球面透镜 ^4IJL",  
    hrX/,D -c  
    b\\l EM>o1  
     然后,使用一个优化后的球面透镜。 KEy8EB  
     通过优化曲率半径获得最小波像差。 K7s[Fa6J  
     优化获得不同曲率半径,因此是一个非对称系统形状。 GYtgw9 "Y  
     透镜材料同样为N-BK7。 g8/ ,E-u  
    8}BM`@MG  
    fx>QP?Z  
    关于使用VirtualLab进行透镜优化的更多信息参考示例BDS.0003 rrC\4#H[??  
    ~;b}_?%o  
    Q)E3)),  
    6# bTlmcg  
    5. 结果:优化的球面透镜 ShQ!'[J  
    r5Q#GY>  
    B|o@ |zF  
     由于球面像差,再次生成一个干涉图样。 D_( NLC  
     转换效率(68.6%)和信噪比一般。 I>8_gp\1  
     一个优化的球面系统同样不能提供合适的传输性能。 fNda&  
    pa^_D~  
    3ylSO73R  
    #HP-ne; #  
    6. 参数:非球面透镜 ; P<h 9(  
    mCn:{G8+  
    ,5U[#6^  
     第三,从Asphericon中选择一个非球面透镜(类型:A25-50LPX)整合到SLM系统。 k"=*'  
     非球面透镜材料同样为N-BK7。 I\Y N!  
     该透镜从VirtualLab的透镜库中导入。 ]*MVC/R,  
    Pc?"H!Hkn  
    关于使用VirtualLab进行透镜优化的更多信息参考示例BDS.0003 4YY!oDN:  
    y<HNAG j  
    Js:U1q  
    "([gN:   
    d %FLk=]  
    7. 结果:非球面透镜 3zmbx~| =\  
    rosD)]I7  
    %* K zP{  
     生成期望的高帽光束形状。 J(8?6&=ck  
     不仅如此,转换效率(90.8%)和信噪比都非常好。 EXbZ9 o*  
     非球面透镜以几乎零像差将SLM函数转换成高帽光束。 #" "T>+  
    b{&'r~  
    )zy ;!  
    '5Kj "aD%  
    Ttl m&d+C  
    8. 总结 Jza ?DhSAZ  
    基于采用傅里叶光学的SLM光束整形系统的性能研究。 FzSL[S4i  
    LB({,0mcX  
     理想光学系统采用2f系统代替具有透镜像差的真实透镜。 0s Jp,4Vv  
     分析由不同球面和非球面的性对高帽光束质量的影响。 p,f$9t4  
    : Wtpg   
    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。 ukVBC"Ny  
    -awG1 4%  
    扩展阅读 `<P:l y.  
    ]1zud  
    扩展阅读 \N-3JOVy  
     开始视频 2( I4h[  
    -     光路图介绍 ;"#yHP`  
     该应用示例相关文件: #Muh|P]%\  
    -     SLM.0001:用于生成高帽光束的SLM位相调制器设计 R-<8j`[0  
    -     SLM.0002:空间光调制器位像素处光衍射的仿真
    1he5Zevm}  
     
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