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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) GSW{h[Op  
    应用示例简述 >~$ S!  
    1. 系统细节 NC vwg  
    光源 ':!;6v|L  
    — 高斯激光 J 6S  
     组件 ):+H`Hcm  
    — 反射型空间光调制器组件及后续的2f系统 V]PTAhc  
    — 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 5hpb=2  
     探测器 |"P5%k#6^>  
    — 视觉感知的仿真 *k'9 %'<  
    — 高帽,转换效率,信噪比 7@DinA!  
     建模/设计 T"Q4vk,3*J  
    — 场追迹: BsB}noN}  
     基于不同性能傅里叶透镜的SLM光束整形系统的性能评估。 ,oP-:q!PC  
    )}c$n  
    2. 系统说明 0{PK]qp7  
    ,h]N*Z-I"  
    RkLH}`#  
    Ok6Y&#'P  
    3. 建模&设计结果 2.&v{gq  
    jVRd[  
    不同真实傅里叶透镜的结果: ^B& Z  
    `bT{E.(T  
    -r-`T s  
    z<<` 1wqg  
    4. 总结 @;<w"j`r  
    基于采用傅里叶光学的SLM光束整形系统的性能研究。 2%W(^Lj  
    h)wR[N]n  
     理想光学系统采用2f系统代替具有透镜像差的真实透镜。 :M3l#`4Q  
     分析由不同球面和非球面的性对高帽光束质量的影响。 8d)F#  
    rP`\<}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。 >/bl r}5 H  
    '*3+'>   
    应用示例详细内容 X\%],"9%  
    m; ABHq#  
    系统参数 Lp ]d4"L;3  
    TTE#7\K~B  
    1. 该应用实例的内容 jQ`"Op 3  
    h'-TZXs0e1  
    T>uLqd{hH  
    KH KqE6  
    m'qMcCE  
    2. 仿真任务 yJp& A  
    FxZ\)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。 (`!| Uf$  
    v8%]^` '  
    3. 参数:准直输入光源 mG@Q}Y(  
    @ ~sp:l  
    2tr2:PB`  
    n)K6Z{x  
    4. 参数:SLM透射函数 ldX]A#d.  
    d,QJf\fc"  
    +u=xBhZ  
    5. 由理想系统到实际系统 r\3In-(AT  
    WJ.PPq>]F  
    7>ODaj   
     用真实的傅里叶透镜代替理想2f系统。 zWY6D4   
     因此会产生像差,像差由所用系统的性能决定。 v l*RRoJ  
     对于真实透镜系统的描述,需要必要的耦合参数。 W;-Qze\D  
     实际系统可这样选择:有效焦距有2f系统相近。 T]vD ,I+  
     表格中的参数与之前采用的2f系统理想指标一致。 Zh(f2urKV  
    S&=B&23T  
    ,!Hl@(  
    ?APzx@$D.  
    R*[ACpxr  
    应用示例详细内容 Lw#h nLI.  
    e+6~JbMV  
    仿真&结果 Z9sg6M@s  
    {[9^@k  
    1. VirtualLab中SLM的仿真 k{b ba=<  
    hNoN=J  
     由于可以嵌入组件,VirtualLab可以轻松的实现反射系统(如反射镜,真实透镜等)。 *"4<&F S  
     以一个真实的系统(双凸球面透镜)作为傅里叶透镜。 Yr31GJ}K  
     为优化计算加入一个旋转平面 N4Lk3]  
    -Qgfo|po  
    |(V%(_s  
    y1'/@A1  
    2. 参数:双凸球面透镜 S77Gc:[;8  
    ;I7Z*'5!  
    AHA*yC  
     首先,使用一个具有相同曲率半径的双凸球面透镜。 8r|LFuI  
     由于对称形状,前后焦距一致。 *@ o3{0[Z  
     参数是对应波长532nm。 UF{2Gx  
     透镜材料N-BK7。 {l6]O  
     有效焦距可通过VirtualLab中的透镜计算器进行计算。 qQ_B[?+W  
    9BY b{<0tS  
    *= 71/&B  
    LH_2oJ\  
    5[R}MhLZ  
    oD8-I^  
    3. 结果:双凸球面透镜 j;y|Ys)I  
    !^7:Rr _  
    gky_]7Av  
     生成的礼帽光束是一个干涉图案的叠加,干涉图案的出现时由于像差造成的。 ~9c9@!RA2  
     较低的转换效率(56.8%)和信噪比。 Ov|j{}=L=9  
     一个对称双凸系统不能提供合适的传输性能。 )6j:Mbz   
    O>Sbb2q?"  
    /f[_]LeV]  
    a9I8W Q   
    d;^?6V  
    4. 参数:优化球面透镜 O92Yd$S  
    ^ UzF nW@a  
    ,J^Op   
     然后,使用一个优化后的球面透镜。 6vA5L_  
     通过优化曲率半径获得最小波像差。 q- Qws0\v.  
     优化获得不同曲率半径,因此是一个非对称系统形状。 <(MFEIt  
     透镜材料同样为N-BK7。 Q.\>+4]1&&  
    P2p^jm   
    'YG`/@n;  
    关于使用VirtualLab进行透镜优化的更多信息参考示例BDS.0003 {2x5 V#6  
    `R> O5Rv  
    uM}O8N  
    (+_J0i t  
    5. 结果:优化的球面透镜 RFC;1+Jn  
    #J!? :(m:  
    t>fB@xHBB  
     由于球面像差,再次生成一个干涉图样。 _#O?g=1  
     转换效率(68.6%)和信噪比一般。 54{"ni 2a  
     一个优化的球面系统同样不能提供合适的传输性能。 twtDyo(\  
     {5udol5?  
    6bGD8 ;  
    h[]N=X  
    6. 参数:非球面透镜 {dwV-qz  
    yjq )}y,tF  
    9zyN8v2  
     第三,从Asphericon中选择一个非球面透镜(类型:A25-50LPX)整合到SLM系统。 IO#W#wW$M  
     非球面透镜材料同样为N-BK7。 _D9=-^  
     该透镜从VirtualLab的透镜库中导入。 3(:mRb}  
    + LwoBn>6  
    关于使用VirtualLab进行透镜优化的更多信息参考示例BDS.0003 >D<=9G(a  
    x\rZoF.NQ  
    *eP4dGe&  
    @nP}q!y  
    ]SL&x:/-  
    7. 结果:非球面透镜 =oME~oB~  
    arP+(1U  
    $<4Ar*i  
     生成期望的高帽光束形状。 6dL>Rzl$Dk  
     不仅如此,转换效率(90.8%)和信噪比都非常好。 o0'av+e7  
     非球面透镜以几乎零像差将SLM函数转换成高帽光束。 )US/bC!M$  
    C=IH#E=  
    ,#T3OA!c**  
    d_+8=nh3  
    ;ZJ,l)BNO  
    8. 总结 |S{P`)z%f  
    基于采用傅里叶光学的SLM光束整形系统的性能研究。 <k](s  
    3 ms/v:\  
     理想光学系统采用2f系统代替具有透镜像差的真实透镜。 _6!/}Fm  
     分析由不同球面和非球面的性对高帽光束质量的影响。 $:[BB ,$  
    R3n&o%$*  
    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。 <o+ 7U  
    e<4z)  
    扩展阅读 a*j <TR  
    %g&,]=W\N  
    扩展阅读 A#X.c=  
     开始视频 dV{Hn {(  
    -     光路图介绍 EcoUpiL%2  
     该应用示例相关文件: aT#{t {gkA  
    -     SLM.0001:用于生成高帽光束的SLM位相调制器设计 o%%x'uC  
    -     SLM.0002:空间光调制器位像素处光衍射的仿真
    dyzw J70K  
     
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