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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) >ywl()4O  
    应用示例简述 )I%M]K]F  
    1. 系统细节 (JbRhcg  
    光源 {!I`EN]  
    — 高斯激光 $bE" 3/uf  
     组件 `wi+/^);  
    — 反射型空间光调制器组件及后续的2f系统 GgpE"M?  
    — 不同的傅里叶透镜设计(球面,非球面) 具有不同的性能和像差 b 8@}Jv  
     探测器 qz` -?,pF  
    — 视觉感知的仿真 ToHx!,tDS  
    — 高帽,转换效率,信噪比 zZ[kU1Fyv  
     建模/设计 D[>:az `  
    — 场追迹: %DttkrhL  
     基于不同性能傅里叶透镜的SLM光束整形系统的性能评估。  L` [iI  
    3~sV-  
    2. 系统说明 ) gl{ x  
    RPX.?;":  
    R~=c1bpdq  
    Mc?_2<u-  
    3. 建模&设计结果 _N5pxe`  
    dw6ysOR@  
    不同真实傅里叶透镜的结果: )a^&7  
    / B!j`UK  
    R&!;(k0  
    M&iXdw&  
    4. 总结 YMo8C(  
    基于采用傅里叶光学的SLM光束整形系统的性能研究。 %R5- 6  
    T$kuv`?  
     理想光学系统采用2f系统代替具有透镜像差的真实透镜。 ^qL<=UC.  
     分析由不同球面和非球面的性对高帽光束质量的影响。 BD"Dzq  
    2z;nPup,  
    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&fOZVuqZ  
    OIFjc0  
    应用示例详细内容 xjp0w7L)J  
    "C}<umJ'  
    系统参数 3XY"s"  
    1!zd#TX  
    1. 该应用实例的内容 6EY\  
    m2m ;|rr  
    Wt%Wpb8  
    :H>I`)bw  
    vAP1PQX;  
    2. 仿真任务 V1,p<>9  
    iklZ[G%A0  
    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。 hc W>R  
    e>_a (  
    3. 参数:准直输入光源 _o w7E\70  
    zn/>t-Bc  
    /QB;0PrE  
    -V2f.QE%  
    4. 参数:SLM透射函数 #)L}{mHLM-  
    |a) zuC  
    P*[wB_^&UP  
    5. 由理想系统到实际系统 44 8%yP  
    ~|<'@B!6  
    0OlT^  
     用真实的傅里叶透镜代替理想2f系统。 P\@kqf~pC  
     因此会产生像差,像差由所用系统的性能决定。  zv"NbN  
     对于真实透镜系统的描述,需要必要的耦合参数。 {.U:Ce  
     实际系统可这样选择:有效焦距有2f系统相近。 UOj*Gt&  
     表格中的参数与之前采用的2f系统理想指标一致。 aQHR=.S]X  
    k v_t6(qd  
    h143HXBi1+  
    N*[b 26  
    x ;SY80D  
    应用示例详细内容 AP`1hz4].-  
    oumbJ7X=L  
    仿真&结果 cD9U ^SOS  
    2WLLI8  
    1. VirtualLab中SLM的仿真 ` ,SNqi  
    yFd.tQs  
     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)。 @8w[Zo~  
     以一个真实的系统(双凸球面透镜)作为傅里叶透镜。 tYgHJ~1L*  
     为优化计算加入一个旋转平面 =i}lh}(  
    Z0M,YSnz  
    P B-x_D  
    CL`+\ .  
    2. 参数:双凸球面透镜 v2r|) c,h  
    48S NI  
    o[RwK  
     首先,使用一个具有相同曲率半径的双凸球面透镜。 s;l"'6:_  
     由于对称形状,前后焦距一致。 FzSL[S4i  
     参数是对应波长532nm。 LB({,0mcX  
     透镜材料N-BK7。 0s Jp,4Vv  
     有效焦距可通过VirtualLab中的透镜计算器进行计算。 p,f$9t4  
    d"E3ypPK  
    7}Mnv WP  
    XgXXBKf$  
    X. Ur`X  
    @@-TW`G7  
    3. 结果:双凸球面透镜 @*|UyK.   
    .nNZ dta&=  
    IMM+g]#e  
     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。 ,cS_687o  
     较低的转换效率(56.8%)和信噪比。 Xf"< >M  
     一个对称双凸系统不能提供合适的传输性能。 j(k%w  
    /kw;q{>?o  
    2yFT` 5+H4  
    G=gU|& (  
    uzmYkBv  
    4. 参数:优化球面透镜 8mLW^R:`  
    @vib54G  
    D vU1+ y  
     然后,使用一个优化后的球面透镜。 FG!hb?_1  
     通过优化曲率半径获得最小波像差。 N5`z S79W  
     优化获得不同曲率半径,因此是一个非对称系统形状。 2"shB(:z>  
     透镜材料同样为N-BK7。 &tf(vU;,'  
    /s+IstW  
    g]N'6La  
    关于使用VirtualLab进行透镜优化的更多信息参考示例BDS.0003 2A";o E  
    KXl!VD,#`=  
    {_Ll'S  
    f[R~oc5P0  
    5. 结果:优化的球面透镜 ,~1sZ`C  
    oP4+:r)LKD  
    4W49*Je  
     由于球面像差,再次生成一个干涉图样。 f9},d1k  
     转换效率(68.6%)和信噪比一般。 \RPwSx  
     一个优化的球面系统同样不能提供合适的传输性能。 ^Z\"d#A  
    34"PtWbV>  
    ."O%pL]!/b  
    !J!&JQ|  
    6. 参数:非球面透镜 %\|{_]h}y  
    .m\0<8C  
    KZ#\ >  
     第三,从Asphericon中选择一个非球面透镜(类型:A25-50LPX)整合到SLM系统。 =O8>[u;  
     非球面透镜材料同样为N-BK7。 Ya!%o> J%t  
     该透镜从VirtualLab的透镜库中导入。 9iM%kY#)W  
    WcM\4q@  
    关于使用VirtualLab进行透镜优化的更多信息参考示例BDS.0003 ZvT>A#R;l~  
    :/Es%z D  
    v@M^ukk'}  
    VlL%dN; 0  
    n|rKo<Y0  
    7. 结果:非球面透镜 u,d5/`E  
    |</)6r  
    dT?3Q;>B?  
     生成期望的高帽光束形状。 PXJ7Ek*/  
     不仅如此,转换效率(90.8%)和信噪比都非常好。 pWv1XTs@t:  
     非球面透镜以几乎零像差将SLM函数转换成高帽光束。 %.$7-+:7A  
    R1w5,Zt  
    jf)l; \u  
    SA=>9L,2  
    8 Zp^/43  
    8. 总结 ~Fwbi  
    基于采用傅里叶光学的SLM光束整形系统的性能研究。 esx/{j;<u  
    3/ }  
     理想光学系统采用2f系统代替具有透镜像差的真实透镜。 K r|.I2?"  
     分析由不同球面和非球面的性对高帽光束质量的影响。 ,5ZQPICF  
    0jjtx'F  
    光束整形应用需要高性能和低像差的光学系统,如非球面系统。 bJD$!*r\%!  
     |Nj6RB7  
    扩展阅读 Za3}:7`Gu  
    k1zK3I&c_  
    扩展阅读 2=0HQXXrq  
     开始视频 ~gMt U  
    -     光路图介绍 v0E6i!D/  
     该应用示例相关文件: DC-d@N+  
    -     SLM.0001:用于生成高帽光束的SLM位相调制器设计 qnj'*]ysBC  
    -     SLM.0002:空间光调制器位像素处光衍射的仿真
    {Y Y,{H  
    $YcB=l  
    +0UBP7kn  
    QQ:2987619807 xb9+-{<J  
     
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