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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) &FDWlrG g  
    应用示例简述 _%<q ZT  
    1. 系统细节 0V'XE1h  
    光源 OZno 3Hn  
    — 高斯激光 CjU?3Ag  
     组件 M1XzA `*  
    — 反射型空间光调制器组件及后续的2f系统 C 4\Q8uK  
    — 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 'e7;^s  
     探测器 *"j3x} U<  
    — 视觉感知的仿真 Yu|L6#[E  
    — 高帽,转换效率,信噪比 K[9{]$(Z  
     建模/设计 Ml+O - 3T  
    — 场追迹: bYy7Ul6]  
     基于不同性能傅里叶透镜的SLM光束整形系统的性能评估。  -to3I  
    zG~nRt{4  
    2. 系统说明 kDWvjT  
    E1>zKENN;  
    n#)kvr  
    g y1i%  
    3. 建模&设计结果 Cx ;n#dn*  
    >>0c)uC|W  
    不同真实傅里叶透镜的结果: T$4Utd5[z'  
    iIU>:)i  
    s6_[H  
    {_X&{dZLX  
    4. 总结 <O]B'Wc [  
    基于采用傅里叶光学的SLM光束整形系统的性能研究。 7 JVonruaR  
    P6;Cohfh  
     理想光学系统采用2f系统代替具有透镜像差的真实透镜。 rTM0[2N  
     分析由不同球面和非球面的性对高帽光束质量的影响。 ;r3|EA35  
    {iVmae  
    光束整形应用需要高性能和低像差的光学系统,如非球面系统。 "$|ne[b2  
    4z!(!J )  
    应用示例详细内容 mf)E%qo  
    Iqb|.vLG  
    系统参数 j'|`:^ Sy  
    \m1jV>q  
    1. 该应用实例的内容 x-@6U  
    W> rx:O+  
    ph=U<D4  
    H?j!f$sw  
    pc/]t^]p  
    2. 仿真任务 nWv6I&  
    zNJ-JIo%  
    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。 )n17}Qm`V  
    [USE&_RN  
    3. 参数:准直输入光源 @3I/57u<  
    JbEQ35r  
    1<3!   
    f 7j9'k  
    4. 参数:SLM透射函数 F(;C \[Ep  
    2^=.jML[  
    >O}J*4A>+#  
    5. 由理想系统到实际系统 &Ch~$Wb^  
    )>rHM6-W  
    2~2j?\AEd.  
     用真实的傅里叶透镜代替理想2f系统。 L=5Fvm  
     因此会产生像差,像差由所用系统的性能决定。 {Aq:Kh`&  
     对于真实透镜系统的描述,需要必要的耦合参数。 ajALca4  
     实际系统可这样选择:有效焦距有2f系统相近。 ^ l9NF  
     表格中的参数与之前采用的2f系统理想指标一致。 PU^@BZ_m  
    rgXD>yu(  
    7NDjXcuq  
    qn|~z@"  
    #Vh$u%q3  
    应用示例详细内容 nW `EBs  
    41jlfKiOm  
    仿真&结果 #gY|T|  
    6`;+|H<$  
    1. VirtualLab中SLM的仿真 :Y2J7p[+  
    ,]|*~dd>G  
     由于可以嵌入组件,VirtualLab可以轻松的实现反射系统(如反射镜,真实透镜等)。 }?XNA.Wz  
     以一个真实的系统(双凸球面透镜)作为傅里叶透镜。 V-TWC@Y"  
     为优化计算加入一个旋转平面 lT~A~O  
    eFdN"8EW  
    _=RK  
    u3@v  
    2. 参数:双凸球面透镜 TkSeDP  
    PV,AN   
    ;gNoiAxW  
     首先,使用一个具有相同曲率半径的双凸球面透镜。 A J"/T+g_  
     由于对称形状,前后焦距一致。 B[nkE+s  
     参数是对应波长532nm。 %H'*7u2  
     透镜材料N-BK7。 >@c~M  
     有效焦距可通过VirtualLab中的透镜计算器进行计算。 cWNWgdk,`V  
    ;f)o_:(JJ  
    Vm <9/UG<  
    6%RN-  
    !_SIq`5]@  
    p7kH"j{xD  
    3. 结果:双凸球面透镜 WYNO6Xb#:  
    z^=e3~-J  
    Du."O]syD  
     生成的礼帽光束是一个干涉图案的叠加,干涉图案的出现时由于像差造成的。 KL\]1YX  
     较低的转换效率(56.8%)和信噪比。 ccu13Kr>E  
     一个对称双凸系统不能提供合适的传输性能。 7f\@3r  
    &b7i> ()  
    %:WM]dc  
    F_&bE@k  
    Oe[qfsdW  
    4. 参数:优化球面透镜 ]J* y`jn  
    &9F(uk=X  
    4%L-3Ij  
     然后,使用一个优化后的球面透镜。 cXo^.u  
     通过优化曲率半径获得最小波像差。 `[zd  
     优化获得不同曲率半径,因此是一个非对称系统形状。 4]/i0\Vbam  
     透镜材料同样为N-BK7。 Jf{ M[ z  
    +|=5zWI /  
    SS/t8Y4W  
    关于使用VirtualLab进行透镜优化的更多信息参考示例BDS.0003 9x40  
    Vdz(\-}ao  
    `DPR >dd@  
    t[-0/-4  
    5. 结果:优化的球面透镜 ,@'M'S  
    p>@S61 & [  
    p~xrl jP$  
     由于球面像差,再次生成一个干涉图样。 !(wH}ti  
     转换效率(68.6%)和信噪比一般。 ] 336FgT  
     一个优化的球面系统同样不能提供合适的传输性能。 P.;S6i n  
    t|Ipxk.)  
    7berkU0P  
    4: <=%d  
    6. 参数:非球面透镜 ef;Ta|#  
    XN=Cq*3}  
    Jqt&TqX@s  
     第三,从Asphericon中选择一个非球面透镜(类型:A25-50LPX)整合到SLM系统。 ToB^/ n[  
     非球面透镜材料同样为N-BK7。 4JD 8w3u/  
     该透镜从VirtualLab的透镜库中导入。 V ^U1o[`  
    23;e/Qr  
    关于使用VirtualLab进行透镜优化的更多信息参考示例BDS.0003 U5z}i^8a  
    0y3<Ho,+$  
    H~P"uYKIZ  
    EdPN=  
    -Jtx9P  
    7. 结果:非球面透镜 G2,r %|7ta  
    k<M~co;L  
    _>moza  
     生成期望的高帽光束形状。 Q#i^<WUpg  
     不仅如此,转换效率(90.8%)和信噪比都非常好。 >Lo!8Hen  
     非球面透镜以几乎零像差将SLM函数转换成高帽光束。 G{cTQH|  
    CY4_=  
    D-8>?`n\  
    IHg)xZ  
    ffQ%GV_  
    8. 总结 ($oO, c'z  
    基于采用傅里叶光学的SLM光束整形系统的性能研究。 ]/+qM)F  
    GD$jP?  
     理想光学系统采用2f系统代替具有透镜像差的真实透镜。 <}E^r_NvD  
     分析由不同球面和非球面的性对高帽光束质量的影响。 |@-%x.y  
    ; YaR|)B  
    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。 Qjj:r~l  
    W].P(A>m  
    扩展阅读 .=>T yq  
    J L9d&7-  
    扩展阅读 NS l$5E  
     开始视频 m\lSBy6  
    -     光路图介绍 3"gifE  
     该应用示例相关文件: {}3kla{  
    -     SLM.0001:用于生成高帽光束的SLM位相调制器设计 ;!@\|E  
    -     SLM.0002:空间光调制器位像素处光衍射的仿真
    )Q\ZYCPOr  
    6[9E^{(z  
    I_yIVw;  
    QQ:2987619807 ]kmOX  
     
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