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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) 4$^mLD$>  
    应用示例简述 0=,Nz  
    1. 系统细节 aH;AGbp  
    光源 ">T\]V$R  
    — 高斯激光 qz- tXc ,  
     组件 ql9n`?Q  
    — 反射型空间光调制器组件及后续的2f系统 'n h^;  
    — 不同的傅里叶透镜设计(球面,非球面) 具有不同的性能和像差 R\cx-h*  
     探测器 cPcH 8Vd  
    — 视觉感知的仿真 aUL7 ]'q}  
    — 高帽,转换效率,信噪比 8`S1E0s  
     建模/设计 1*A^v  
    — 场追迹: 7mS Nz.  
     基于不同性能傅里叶透镜的SLM光束整形系统的性能评估。 q=^;lWs4  
    i).Vu}W#S  
    2. 系统说明 L)M{S3q,  
    iq3)}hGo  
    F7' MoH  
    l!gX-U%-  
    3. 建模&设计结果 &wDZ@{h  
    Y;Nq(  
    不同真实傅里叶透镜的结果: 0;x&\x7K  
    9O &]!ga  
    E3a^"V3p  
    a6zWg7 PN  
    4. 总结 In4VS:dD  
    基于采用傅里叶光学的SLM光束整形系统的性能研究。 kmW/{I9,ua  
    @@ @}FV&  
     理想光学系统采用2f系统代替具有透镜像差的真实透镜。 <IIz-6*V  
     分析由不同球面和非球面的性对高帽光束质量的影响。 U _pPI$ =  
    Lp%J:ogV`  
    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。 <LZ#A@]71  
    )z&C&Gqz  
    应用示例详细内容 h% >ZN-K)  
    /w?zO,!  
    系统参数 K 91O$'J  
    ?o)?N8U  
    1. 该应用实例的内容 Q|[^dju  
    .Ao _c x  
    5OPvy,e6  
    1OvoW Nx  
    !pj&h0CR  
    2. 仿真任务 cGs& Kn;h  
    k@9hth2Q  
    在之前的案例中,采用了理想的傅里叶光学系统(2f系统)。在接下来的工作中,使用真实的透镜进行替换,该透镜存在多种光学像差。 Tcv/EST  
    E<D^j^T  
    3. 参数:准直输入光源 f#Ud=& >j  
    9e.v[K~  
    qsEFf(9G  
    Dy5&-yk  
    4. 参数:SLM透射函数 },X.a@:  
    N G vb]  
    'h;qI&  
    5. 由理想系统到实际系统 QeT~s5 H  
    2f{p$YIt  
    1Z?uT[kR  
     用真实的傅里叶透镜代替理想2f系统。 ;Tk/}Od!VN  
     因此会产生像差,像差由所用系统的性能决定。 f/z]kfgw  
     对于真实透镜系统的描述,需要必要的耦合参数。 SnX)&>B  
     实际系统可这样选择:有效焦距有2f系统相近。 Rt,po  
     表格中的参数与之前采用的2f系统理想指标一致。 N`d%4)|{  
    uzb|yV'B  
    >B``+ Z^2  
    %x;~ o:  
    +BM[@?"hrh  
    应用示例详细内容 <}.!G>X  
    Z6M qcAJ3j  
    仿真&结果 )l(DtU!E  
    OK-*TPrc  
    1. VirtualLab中SLM的仿真 A:4&XRYZY  
    89KFZ[.}]  
     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)。 )b%zYD9p  
     以一个真实的系统(双凸球面透镜)作为傅里叶透镜。 XL44pE m  
     为优化计算加入一个旋转平面 n@H;*nI|  
    EqBTN07dZS  
    =/xx:D/  
    ~Hd *Xl  
    2. 参数:双凸球面透镜 a".iVf6y  
    "Q\b6 7Ch  
    zgGJ<=G.  
     首先,使用一个具有相同曲率半径的双凸球面透镜。 !]fSS)\H  
     由于对称形状,前后焦距一致。 eu]qgtg~U  
     参数是对应波长532nm。 YuHXm3[  
     透镜材料N-BK7。 KRR)pT  
     有效焦距可通过VirtualLab中的透镜计算器进行计算。 GbQg(%2F  
    gw">xt5  
    V@y&n1?6  
    pI.8Ip_r  
    fGA#0/_`  
    t+pA9^$[ `  
    3. 结果:双凸球面透镜 tCRsaDK>  
    5zZQt +Ip  
    C]3:&dx9  
     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。 ang~_Ec.  
     较低的转换效率(56.8%)和信噪比。 {~#PM>f  
     一个对称双凸系统不能提供合适的传输性能。 <EE^ KR96  
    BW3Q03SW6  
    .h/2-pQ>  
    ePR9r}  
    6Hy_7\$(-  
    4. 参数:优化球面透镜 8N |K   
    kaoiSL<[6  
    )lz)h*%#  
     然后,使用一个优化后的球面透镜。 p)z#%BY56  
     通过优化曲率半径获得最小波像差。 R?#=^$7U  
     优化获得不同曲率半径,因此是一个非对称系统形状。 9s7TLT k  
     透镜材料同样为N-BK7。 {KK/mAp{  
    Lr d-  
    g HxRw  
    关于使用VirtualLab进行透镜优化的更多信息参考示例BDS.0003 QX&Y6CC`]  
    f)Y~F/[$P  
    v>mK~0.$  
    rR/{Yx4  
    5. 结果:优化的球面透镜 =w:)AWZ  
    @A`j Wao  
    U KTfLh  
     由于球面像差,再次生成一个干涉图样。 Q`;eI a6U  
     转换效率(68.6%)和信噪比一般。 KLu Og$i  
     一个优化的球面系统同样不能提供合适的传输性能。 l&kZ6lZ  
    [#G*GAa6*  
    pp{p4Z   
    R>5Xv%R  
    6. 参数:非球面透镜 d.Ccc/1-  
    <$Sl%DoS  
    JvP>[vb  
     第三,从Asphericon中选择一个非球面透镜(类型:A25-50LPX)整合到SLM系统。 Xx2t0AIB  
     非球面透镜材料同样为N-BK7。  n0EW U,1  
     该透镜从VirtualLab的透镜库中导入。 j/NX  
    /?b{*<TK  
    关于使用VirtualLab进行透镜优化的更多信息参考示例BDS.0003 C9""sVs  
    @SaxM4  
    qUn+1.[%  
    !g)rp`?  
    EDh-pK  
    7. 结果:非球面透镜 QoxQ"r9Wh  
    ][#|5UK8L  
    |QR9#Iv  
     生成期望的高帽光束形状。 1;B&R89}  
     不仅如此,转换效率(90.8%)和信噪比都非常好。 @o#Yq n3Y  
     非球面透镜以几乎零像差将SLM函数转换成高帽光束。 L.JL4;U P  
    @[f$MRp\  
    >#gDk K  
    Br{(sL0e  
    4M6[5RAW{  
    8. 总结 suFk<^3  
    基于采用傅里叶光学的SLM光束整形系统的性能研究。 jT F "  
    a0PU&o1EF  
     理想光学系统采用2f系统代替具有透镜像差的真实透镜。 :>_oOn[_  
     分析由不同球面和非球面的性对高帽光束质量的影响。 jP2#w{xq  
    Y}Dk>IG  
    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。 |;d#k+/;  
    }*C  
    扩展阅读 X8R:9q_  
    %XZhSmlf  
    扩展阅读 m~P30)  
     开始视频 .j>MsQP#\C  
    -     光路图介绍 I36%oA  
     该应用示例相关文件: <%rm?;PBl  
    -     SLM.0001:用于生成高帽光束的SLM位相调制器设计 _%\%  
    -     SLM.0002:空间光调制器位像素处光衍射的仿真
    ;mGPX~38  
     
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