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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) ,=uD^n:  
    应用示例简述 i9:C4',sw0  
    1. 系统细节 PioZIb/{  
    光源 oe ~'o'  
    — 高斯激光 Qry@ s5  
     组件  > ^O7  
    — 反射型空间光调制器组件及后续的2f系统 tb 5`cube  
    — 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 '"52uZ{  
     探测器 qRu~$K  
    — 视觉感知的仿真 3h]g}&k  
    — 高帽,转换效率,信噪比 7:e{;iG  
     建模/设计 xPdG*OcX!  
    — 场追迹: `T1  
     基于不同性能傅里叶透镜的SLM光束整形系统的性能评估。 V~qNyOtA]  
    pP1|&`}ux  
    2. 系统说明 gZVc 5u<  
    \a<wKTkn  
    s$IDLs,WM  
    RCJ|P~*  
    3. 建模&设计结果 UklUw  
    ;cNv\t  
    不同真实傅里叶透镜的结果: D2 #ZpFp"h  
    >:SHV W  
    J @`1TU  
    7o\@>rNWP  
    4. 总结 x exaQuK  
    基于采用傅里叶光学的SLM光束整形系统的性能研究。 A]*}HZ ,  
    ip\sXVR  
     理想光学系统采用2f系统代替具有透镜像差的真实透镜。 2 'l'8  
     分析由不同球面和非球面的性对高帽光束质量的影响。 ~"gA,e-)  
    1pVS&0W  
    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。 WpDSg*fk=Y  
    1> ?M>vK  
    应用示例详细内容 #x@$ lc=k3  
    UJUEYG  
    系统参数 , };& tR  
    ]U?^hZ_  
    1. 该应用实例的内容 0mp/Le5  
    $L `d&$Vh  
    yHYsZ,GE  
    "37lx;CH  
    _IMW {  
    2. 仿真任务 ; T\%|O=Ke  
    Q)#B0NA;T  
    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。 kb%;=t2  
    BX/8O<s0  
    3. 参数:准直输入光源 +:2klJ  
    4X/-4'  
    W<{h,j8  
    ]Ee?6]bN  
    4. 参数:SLM透射函数 xa'*P=<)C'  
    $V;i '(&7  
    MBK^FR-K  
    5. 由理想系统到实际系统 Gf6p'(\zun  
    ]2A^1Del  
    810|Tj*U%  
     用真实的傅里叶透镜代替理想2f系统。 2YL?,uLS  
     因此会产生像差,像差由所用系统的性能决定。 cdH>n)  
     对于真实透镜系统的描述,需要必要的耦合参数。 1y &\5kB  
     实际系统可这样选择:有效焦距有2f系统相近。 b1q"!+8y  
     表格中的参数与之前采用的2f系统理想指标一致。 Q>qUk@  
    >tS'Q`R  
    J`Q>3] wL  
    HdI8f!X'TG  
    %fZJRu 1b  
    应用示例详细内容 Sz $~P9  
    wVXS%4|v  
    仿真&结果 >gQ>1Bwvi  
    1UgEI"#a6g  
    1. VirtualLab中SLM的仿真 2ACCh4(/P  
    Eh`7X=Z7E  
     由于可以嵌入组件,VirtualLab可以轻松的实现反射系统(如反射镜,真实透镜等)。 ,^r9n[M4M  
     以一个真实的系统(双凸球面透镜)作为傅里叶透镜。 KM0ru  
     为优化计算加入一个旋转平面 wo}H'Q}Hj  
    %QH$ipM  
    CT@ jZtg0  
    jdP2Pf^^  
    2. 参数:双凸球面透镜 X #dmo/L8  
    OKZV{Gja  
    TprTWod2]t  
     首先,使用一个具有相同曲率半径的双凸球面透镜。 tIi&;tw]  
     由于对称形状,前后焦距一致。 eeg)N1\  
     参数是对应波长532nm。 R-wp9^  
     透镜材料N-BK7。 iU918!!N   
     有效焦距可通过VirtualLab中的透镜计算器进行计算。 ]EbM9Fo-U  
    A Q U+mo  
    )}R0Y=e  
    b6M[q_   
    :VBV&l` [  
    JG. y,<xW  
    3. 结果:双凸球面透镜 S}3fr^{.  
    bP#:Oi0v`  
    \w>y`\6mX  
     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。 "Y.tht H  
     较低的转换效率(56.8%)和信噪比。 2|y"!JqE1  
     一个对称双凸系统不能提供合适的传输性能。 I|!OY`ko  
    \\ij(>CI  
    @7c?xQVd$  
    6wRd<]C  
    /<k/7TF`  
    4. 参数:优化球面透镜 N% B>M7-=  
    Es`Px_k  
    &B;~  
     然后,使用一个优化后的球面透镜。 wm@@$  
     通过优化曲率半径获得最小波像差。 <}Vrl`?h  
     优化获得不同曲率半径,因此是一个非对称系统形状。 ?<,l3pwqa  
     透镜材料同样为N-BK7。 **0~K";\  
    Wi<m{.%\E  
    {?0lBfB"  
    关于使用VirtualLab进行透镜优化的更多信息参考示例BDS.0003 qZh/IW  
    1\m[$Gs:  
    {z|)Njhg  
    :kV#y  
    5. 结果:优化的球面透镜 <=&`ZH   
    I{&[[7H  
    QL/(72K  
     由于球面像差,再次生成一个干涉图样。 bWS&Yk(  
     转换效率(68.6%)和信噪比一般。 L{\8!51L  
     一个优化的球面系统同样不能提供合适的传输性能。 M0"_^?  
    zI uJ-8T"  
    ttQGoUkj  
    MJ)RvNF  
    6. 参数:非球面透镜 n&/ `  
    )q4[zv9  
    >6-`}G+|  
     第三,从Asphericon中选择一个非球面透镜(类型:A25-50LPX)整合到SLM系统。 H41?/U,{  
     非球面透镜材料同样为N-BK7。 ;;t yoh~t  
     该透镜从VirtualLab的透镜库中导入。 4"ZP 'I;  
    nFCC St$  
    关于使用VirtualLab进行透镜优化的更多信息参考示例BDS.0003 /}Axf"OE  
    V Q@   
    pllGB6X  
    W@IQ^ }E  
    ?j.,Nw4FC  
    7. 结果:非球面透镜 -i|}m++  
    lVa%$F{Pq  
    1GRCV8 "Z^  
     生成期望的高帽光束形状。 !BF; >f`  
     不仅如此,转换效率(90.8%)和信噪比都非常好。 >'$Mp<  
     非球面透镜以几乎零像差将SLM函数转换成高帽光束。 q i;1L Kc  
    ,p a {qne  
    /nsX]V6i  
    h#*dI`>l-  
    .{^5X)  
    8. 总结 T::85  
    基于采用傅里叶光学的SLM光束整形系统的性能研究。 WU` rh^  
    wlvgg  
     理想光学系统采用2f系统代替具有透镜像差的真实透镜。 ~?}Emn;t  
     分析由不同球面和非球面的性对高帽光束质量的影响。 %1L,Y  
    @mBQ?; qlK  
    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。 0+ '&`Q!u  
    !qg`/y9  
    扩展阅读 vr l-$ii  
    7]bGc \  
    扩展阅读 ^ytrK Q  
     开始视频 +sA2WK]  
    -     光路图介绍 *^4"5X@  
     该应用示例相关文件: U)gH}0n&  
    -     SLM.0001:用于生成高帽光束的SLM位相调制器设计 b%`1cV  
    -     SLM.0002:空间光调制器位像素处光衍射的仿真
    q;CiV  
     
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