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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) _LVwjZX[  
    应用示例简述 h=?V)WSM  
    1. 系统细节 a7$]" T 7  
    光源 ] o!r K<  
    — 高斯激光 :?uUh  
     组件 hk5[ N=  
    — 反射型空间光调制器组件及后续的2f系统 c> SFt tbU  
    — 不同的傅里叶透镜设计(球面,非球面) 具有不同的性能和像差 WFr;z*  
     探测器 X667*L^  
    — 视觉感知的仿真 E&;[E  
    — 高帽,转换效率,信噪比 [ADSGnw  
     建模/设计 aNt+;M7g`  
    — 场追迹: u& 4i=K'x8  
     基于不同性能傅里叶透镜的SLM光束整形系统的性能评估。 #'5C*RO  
    c >O>|*I  
    2. 系统说明 ^l,(~03_  
    m8jQ~OS  
    \C{Dui) F  
    k<&zVV '  
    3. 建模&设计结果 ol[sX=5 *  
    z`}<mY E  
    不同真实傅里叶透镜的结果: f6of8BOg  
    !g`^<y!  
    RJpRsr  
    kA.U2  
    4. 总结 l1M %   
    基于采用傅里叶光学的SLM光束整形系统的性能研究。 I ~U1vtgp  
    R^p'gQc$   
     理想光学系统采用2f系统代替具有透镜像差的真实透镜。 (^{tu89ab  
     分析由不同球面和非球面的性对高帽光束质量的影响。 B|f =hlY  
    4Eri]O Ri  
    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。 Za110oF  
    C {*' p+f  
    应用示例详细内容 $q$G  
    VYR<x QA  
    系统参数 '9ki~jtf=  
    .S_7R/2(?  
    1. 该应用实例的内容 7^oO N+=d  
    +GYO<N7  
    !&eKq?P{j  
    iJ&jg`"=F  
    B,5kG{2!  
    2. 仿真任务 sBq-"YcjR  
    XfYbWR  
    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。 {}n]\zO %  
    f 0|wN\  
    3. 参数:准直输入光源 b)[2t^zG  
    /g]NC?  
    ke)}JU^"  
    {i^F4A@=Z  
    4. 参数:SLM透射函数 "*bP @W  
    3a\De(;  
    e0$.|+  
    5. 由理想系统到实际系统 Dq~ \U&U\$  
    sd5)We  
    W]W[oTJ5  
     用真实的傅里叶透镜代替理想2f系统。 +:_;K_h  
     因此会产生像差,像差由所用系统的性能决定。 FKH_o  
     对于真实透镜系统的描述,需要必要的耦合参数。 RxYC]R^78  
     实际系统可这样选择:有效焦距有2f系统相近。 2CF5qn}T  
     表格中的参数与之前采用的2f系统理想指标一致。 (&KBYiwr  
    )Tl]1^  
    *'n L[]  
    K%g_e*"$  
    V q[4RAd^P  
    应用示例详细内容 ?Q[b1:;Lm  
    tch;_7?  
    仿真&结果 ZVyJ%"(E  
    Vo;0i$  
    1. VirtualLab中SLM的仿真 Pr_DMu  
    rU |%  
     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)。 <'N~|B/yZ  
     以一个真实的系统(双凸球面透镜)作为傅里叶透镜。 Y'+mC  
     为优化计算加入一个旋转平面 =&"a:l  
    0B]c`$"aD  
    .O&[9`"'  
    3(,c^F  
    2. 参数:双凸球面透镜 ;r BbLM`  
    ELZ@0,  
    _oE 7<  
     首先,使用一个具有相同曲率半径的双凸球面透镜。 F|&%Z(@a  
     由于对称形状,前后焦距一致。 GD1L6kVd1  
     参数是对应波长532nm。 (XNd]G  
     透镜材料N-BK7。 B.4Or]  
     有效焦距可通过VirtualLab中的透镜计算器进行计算。 "!R*f $  
    GQ0(lS  
    *pYawT  
    E^B3MyS^^  
    s[;1?+EI  
    T[- %b9h>  
    3. 结果:双凸球面透镜 Dn48?A[v  
    XG!^[ZDs  
    mYFc53B  
     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。 lE8(BWzw  
     较低的转换效率(56.8%)和信噪比。 _LFABG=  
     一个对称双凸系统不能提供合适的传输性能。 |*g\-2j{  
    u`"Y!*[ -  
    ao"Z%#Jb~  
    7|k2~\@q  
    K_fJ{Vc>O  
    4. 参数:优化球面透镜 N>w+YFM  
    i(4.7{*  
    XCT3:db  
     然后,使用一个优化后的球面透镜。 r_MP[]f|0  
     通过优化曲率半径获得最小波像差。 63'L58O  
     优化获得不同曲率半径,因此是一个非对称系统形状。 8:U0M'}u>  
     透镜材料同样为N-BK7。 y]g5S-G  
    U45-R -  
    .Ms$)1  
    关于使用VirtualLab进行透镜优化的更多信息参考示例BDS.0003 @QDUz>_y  
    mr,G H x  
    #n+sbx5~7  
    ;?Q0mXr  
    5. 结果:优化的球面透镜 {<zE}7/2-  
    1 J[z ![Tf  
    >:OP+Vc  
     由于球面像差,再次生成一个干涉图样。 "?6R"Vk?:  
     转换效率(68.6%)和信噪比一般。 uT Y G/O  
     一个优化的球面系统同样不能提供合适的传输性能。 I7C+XUQkQ  
    |M EJ)LE7  
    hVdGxT]6  
    !Pu7%nV.  
    6. 参数:非球面透镜 -|P7e  
    c^R "g)gr  
    212 =+k  
     第三,从Asphericon中选择一个非球面透镜(类型:A25-50LPX)整合到SLM系统。 P0rdGf 5T  
     非球面透镜材料同样为N-BK7。 (L!u[e0[#  
     该透镜从VirtualLab的透镜库中导入。 /U>8vV+C  
    UMH~Q`"  
    关于使用VirtualLab进行透镜优化的更多信息参考示例BDS.0003 eGUe#(I /  
    \}Kad\)  
    m|[cEZxHB  
    r#d]"3tH  
    n65fT+;  
    7. 结果:非球面透镜 xM>dv5<E  
    %5;kNeD\Fq  
    KF7d`bRe  
     生成期望的高帽光束形状。 Cyud)BZvm  
     不仅如此,转换效率(90.8%)和信噪比都非常好。 xzRC %  
     非球面透镜以几乎零像差将SLM函数转换成高帽光束。 eTt{wn;6  
    nTsPX Tat  
    }'\M}YM  
    .yb8<qs  
    fVq,?  
    8. 总结 K,*IfHi6[  
    基于采用傅里叶光学的SLM光束整形系统的性能研究。 FYK}AR<=  
     XV !UeBq  
     理想光学系统采用2f系统代替具有透镜像差的真实透镜。 :0Fwaw9PH"  
     分析由不同球面和非球面的性对高帽光束质量的影响。 )EG-xo@X  
    obw:@i#  
    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。 |h:3BV_  
    w$Mb+b$  
    扩展阅读 P2)g%$ME  
    %;`3I$  
    扩展阅读 5JZZvc$au  
     开始视频 94XRf"^  
    -     光路图介绍 Kw>gg  
     该应用示例相关文件: t;[Q&Jl  
    -     SLM.0001:用于生成高帽光束的SLM位相调制器设计 hy:K) _  
    -     SLM.0002:空间光调制器位像素处光衍射的仿真
    Pv@;)s(-  
     
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