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    [分享]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: 2020-11-13
    空间光调制器(SLM.0003 v1.0) Vho0e V=  
    应用示例简述 ` 8UWE {  
    1. 系统细节 %b =p< h'(  
    光源 VFSz-<L  
    — 高斯激光 e\9g->DUs  
     组件 Us-A+)r*!  
    — 反射型空间光调制器组件及后续的2f系统 *b"CPg/\  
    — 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 ?'sXgo.}  
     探测器 !5UfWk\G  
    — 视觉感知的仿真 x2k*| =$  
    — 高帽,转换效率,信噪比 +j[`,5oS  
     建模/设计 HabzCH  
    — 场追迹: Go <'  
     基于不同性能傅里叶透镜的SLM光束整形系统的性能评估。 HE;V zR  
    '9J*6uXf.  
    2. 系统说明 yU7I;]YP  
    nm@']  
    >'`Sf ?+|  
    :<GfETIs  
    3. 建模&设计结果 AIh*1>2Xn  
    "- eZZEl(  
    不同真实傅里叶透镜的结果: *vnXlV4L  
    yN\e{;z`  
    U -EhPAB@  
    ?2ItB`<(  
    4. 总结 9&K/GaG  
    基于采用傅里叶光学的SLM光束整形系统的性能研究。 [AR>?6G-  
     AmcC:5  
     理想光学系统采用2f系统代替具有透镜像差的真实透镜。 p<5!0 2yQ\  
     分析由不同球面和非球面的性对高帽光束质量的影响。 B1$ikY  
    >SDp uG&>  
    光束整形应用需要高性能和低像差的光学系统,如非球面系统。 [U.v:tR   
    {Q~7M$  
    应用示例详细内容 .Xd0 Q=1h  
    mxJXL":|  
    系统参数 \.<KA  
    N:x0w+Ca  
    1. 该应用实例的内容 UFENy."P  
    eko]H!Ov(  
    }U[-44r:  
    KDey(DN:  
    Sj-[%D*  
    2. 仿真任务 E>pVn2|  
    V1utUGJV  
    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。 d ?hz LX  
    'RTtE  
    3. 参数:准直输入光源 {'R)4hL  
    2P9J' L  
    mhzYz;}  
    E4HU 'y~  
    4. 参数:SLM透射函数 $|a;~m>  
    'UfeluMd  
    H+l,)Se  
    5. 由理想系统到实际系统 uZ(? >  
    G!Zyl^  
    S%l:kKD  
     用真实的傅里叶透镜代替理想2f系统。 U7H9/<&o  
     因此会产生像差,像差由所用系统的性能决定。 ;>ozEh#8w  
     对于真实透镜系统的描述,需要必要的耦合参数。 yn~P{}68  
     实际系统可这样选择:有效焦距有2f系统相近。 G/{ ~_&t  
     表格中的参数与之前采用的2f系统理想指标一致。 3~%!m<1:  
    _x %1F  
    ]b}B2F'n  
    =u|~ <zQw  
    8_Z/o5s  
    应用示例详细内容 YBjdp=als  
    MYdx .NZT  
    仿真&结果 sN/+   
    keCRvlZ4  
    1. VirtualLab中SLM的仿真 Cs1>bpY*R6  
    kso*}uh0  
     由于可以嵌入组件,VirtualLab可以轻松的实现反射系统(如反射镜,真实透镜等)。 3&*'6D Tg  
     以一个真实的系统(双凸球面透镜)作为傅里叶透镜。 ^oeJKjJ  
     为优化计算加入一个旋转平面 `\b+[Nes  
    3f&|h^\nD  
    NP_?f%(  
    |4C^$  
    2. 参数:双凸球面透镜 I>"Ci(N  
    =2 jhII  
    ~&g a1r2v?  
     首先,使用一个具有相同曲率半径的双凸球面透镜。 P(ZQDTbM :  
     由于对称形状,前后焦距一致。 edpW8eND  
     参数是对应波长532nm。 ) Yj%#  
     透镜材料N-BK7。 <qeCso  
     有效焦距可通过VirtualLab中的透镜计算器进行计算。 3!#/k+,C  
    <Ar$v'W=F{  
    _T*AC.  
    ]~jN^"o_B  
    wahZK~,EaY  
    9l !S9d  
    3. 结果:双凸球面透镜 ][:rLs  
    8^ #mvHah  
    J@#?@0]F  
     生成的礼帽光束是一个干涉图案的叠加,干涉图案的出现时由于像差造成的。 ]WL|~mG  
     较低的转换效率(56.8%)和信噪比。 z<n-Gzwk  
     一个对称双凸系统不能提供合适的传输性能。 A 's-'8m  
    eOY^$#Y  
    l(:kfR~AC  
    J8Z0D:5  
    RKuqx:U  
    4. 参数:优化球面透镜 :zp`6l  
    VKuAO$s$  
    tT5pggml  
     然后,使用一个优化后的球面透镜。 {fz$Z!8-  
     通过优化曲率半径获得最小波像差。 dM]#WBOP y  
     优化获得不同曲率半径,因此是一个非对称系统形状。 aj8Rb&  
     透镜材料同样为N-BK7。 0k[2jh  
    EHI'xt  
    oln<yyDs   
    关于使用VirtualLab进行透镜优化的更多信息参考示例BDS.0003 GyC)EFd  
    ZYMw}]#((E  
    VmvQvQ/9R  
    4JMiyiW&  
    5. 结果:优化的球面透镜 FFcB54ALTf  
    >l5u54^3K  
    |>1hu1  
     由于球面像差,再次生成一个干涉图样。 z2 hFn&  
     转换效率(68.6%)和信噪比一般。 S!Jh2tsg`-  
     一个优化的球面系统同样不能提供合适的传输性能。 f8n V=AQ  
    k`VM2+9h'^  
    |b.z*G  
    r"wtZ]69  
    6. 参数:非球面透镜 \N6\v5vh  
    +%#8k9Y  
    sYn[uPefj  
     第三,从Asphericon中选择一个非球面透镜(类型:A25-50LPX)整合到SLM系统。 pJ^NA2  
     非球面透镜材料同样为N-BK7。 xeA#u J  
     该透镜从VirtualLab的透镜库中导入。 gv.6h{Ut  
    b2) \ MNH  
    关于使用VirtualLab进行透镜优化的更多信息参考示例BDS.0003 ,YLF+^w-  
    \3zj18(@8!  
    j^SZnMQf  
    ^mPPyT,(  
    bS^WhZy'(  
    7. 结果:非球面透镜 ?M}S| dsmE  
    |a(fejO3  
    Fx#jV\''s  
     生成期望的高帽光束形状。 9F##F-%x  
     不仅如此,转换效率(90.8%)和信噪比都非常好。 ]z ==   
     非球面透镜以几乎零像差将SLM函数转换成高帽光束。 h*l&RR:i  
    [r-}bp'Gp  
    \caH pof  
    ^DAu5|--R  
    /@YCA}|/  
    8. 总结 wEEn?  
    基于采用傅里叶光学的SLM光束整形系统的性能研究。 jai|/"HSXw  
    Gi?_ujZR  
     理想光学系统采用2f系统代替具有透镜像差的真实透镜。 0kDBE3i#  
     分析由不同球面和非球面的性对高帽光束质量的影响。 #I0pYA2m  
    \:_3i\2p  
    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。 ERz;H!pU8  
    7+,vTsCd  
    扩展阅读 < n?=|g  
    !iu5OX7K|  
    扩展阅读 $:bih4 @>  
     开始视频 c$H+g,7xQ-  
    -     光路图介绍 x\\7G^$<h  
     该应用示例相关文件: 7{M>!} rY  
    -     SLM.0001:用于生成高帽光束的SLM位相调制器设计 /iQ(3F  
    -     SLM.0002:空间光调制器位像素处光衍射的仿真
    ^twivNB  
    hv)8K'u  
    T0QvnIaP  
    QQ:2987619807 *b|NjwmB  
     
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