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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) huq6rA/i  
    应用示例简述 r+lY9 l  
    1. 系统细节 @+{S-iD"  
    光源 7=<PVJ*/  
    — 高斯激光束 K^w9@&g6  
     组件 #g|j;{P  
    — 反射型空间光调制器组件及后续的2f系统 $PTedJ}*Y  
    — 不同的傅里叶透镜设计(球面,非球面) 具有不同的性能和像差 Hou{tUm{xC  
     探测器 u>(Q& 25  
    — 视觉感知的仿真 tlcA\+%)  
    — 高帽,转换效率,信噪比 '<}7bw}+c  
     建模/设计 =}q4ked /  
    — 场追迹: Y3Qq'FN!I  
     基于不同性能傅里叶透镜的SLM光束整形系统的性能评估。 C>03P.s4c  
    RB\WttI  
    2. 系统说明 J-QQ!qa0  
    z$<6;2  
    _*;cwMne-  
    We4 FR4`  
    3. 建模&设计结果 q%y_<Fw#E  
    TY#1Z )%  
    不同真实傅里叶透镜的结果: rxz3Mqg  
    e;pNB  
    NrU -%!Aw  
    _cJ{fYwYU  
    4. 总结 7<tqT @c  
    基于采用傅里叶光学的SLM光束整形系统的性能研究。 BsRas  
    %-*vlNC)  
     理想光学系统采用2f系统代替具有透镜像差的真实透镜。 \W\6m0-x  
     分析由不同球面和非球面的性对高帽光束质量的影响。 SP*5 W)6  
    ~::R+Lh(  
    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。 OcH- `A  
    B`WfJ2*2  
    应用示例详细内容 pts}?   
    b:3hKW  
    系统参数 ~d%Q1F*,=  
    ef. lM]cO  
    1. 该应用实例的内容 QP;b\1 1m  
    0F3>kp4u  
    \=_8G:1  
    h1kPsgzR  
    $XI<s$P%(%  
    2. 仿真任务 lxmS.C  
    A8RT3OiXA  
    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。 eHJ7L8#  
    S]o  
    3. 参数:准直输入光源 Ly<;x^D  
    }?~uAU-  
    EUn"x'   
    `MwQ6%lf  
    4. 参数:SLM透射函数 T7T!v  
    YBCjcD[G  
    e-')SB  
    5. 由理想系统到实际系统 0>;#vEF*1  
    ~ghz%${`  
    _9@?Th&_e  
     用真实的傅里叶透镜代替理想2f系统。 LWL>hd  
     因此会产生像差,像差由所用系统的性能决定。 c6uKK h>  
     对于真实透镜系统的描述,需要必要的耦合参数。 wW<"l"x,  
     实际系统可这样选择:有效焦距有2f系统相近。 &`Di cfD  
     表格中的参数与之前采用的2f系统理想指标一致。 "[?/I3 {E  
    n>0dz#  
    y;Zfz~z  
    ZYt __N  
    iy#OmI>j  
    应用示例详细内容 {l11WiqQH  
    9HE(*S  
    仿真&结果 }H#t( 9,U  
    sKuTG93sr@  
    1. VirtualLab中SLM的仿真 Uaj=}p\+.p  
    '*XNgvX  
     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)。 p<zXuocQ  
     以一个真实的系统(双凸球面透镜)作为傅里叶透镜。 %1@<),  
     为优化计算加入一个旋转平面 ?iLd5 Z  
    ]18ygqt  
    cO RMR!  
    H|)1T-%  
    2. 参数:双凸球面透镜 5y3TlR  
    7L+X\oaB  
    M96( Rg  
     首先,使用一个具有相同曲率半径的双凸球面透镜。 $048y X 7M  
     由于对称形状,前后焦距一致。 ?Bzi#Z  
     参数是对应波长532nm。 a-E-hX2  
     透镜材料N-BK7。 9f^PR|F  
     有效焦距可通过VirtualLab中的透镜计算器进行计算。 VqL 5f  
    v|I5Gz$qpa  
    3NN'E$"3  
    CdDd+h8  
    _0*>I1F~  
    {&#~t4  
    3. 结果:双凸球面透镜 `,Nn4  
    D i'u%r  
    ^CPfo/!  
     生成的礼帽光束是一个干涉图案的叠加,干涉图案的出现时由于像差造成的。 NoO+xLHw8  
     较低的转换效率(56.8%)和信噪比。 8>{W:?I  
     一个对称双凸系统不能提供合适的传输性能。 /plUzy2Yu  
    ' f$L  
    "x;k'{S  
    +w.Kv ;  
    b!X"2'  
    4. 参数:优化球面透镜 K) `:v|d  
    !1'-'Q@f  
    qysa!B  
     然后,使用一个优化后的球面透镜。 R-Q1YHUQM  
     通过优化曲率半径获得最小波像差。 pfZ,t<bE2  
     优化获得不同曲率半径,因此是一个非对称系统形状。 HS:}! [P  
     透镜材料同样为N-BK7。 0 BCGJFZ{  
    ^dnz=FB  
    8RAeJ~e  
    关于使用VirtualLab进行透镜优化的更多信息参考示例BDS.0003 H@MFj>~  
    cN WcNMm  
    Ydh<TF4!  
    e$EF% cKH  
    5. 结果:优化的球面透镜 EotwUT|  
    @ 9 { %Kn  
    {?/8jCVd  
     由于球面像差,再次生成一个干涉图样。 ~$4.Mf,u  
     转换效率(68.6%)和信噪比一般。 em1cc,  
     一个优化的球面系统同样不能提供合适的传输性能。 P$3=i`X!nw  
    hO/5>Zv?  
    *?bk?*?s  
    <.WM-Z  
    6. 参数:非球面透镜 PDt<lJU+X  
    )4~sQ^}  
    6%.  
     第三,从Asphericon中选择一个非球面透镜(类型:A25-50LPX)整合到SLM系统。 BY*2yp}7  
     非球面透镜材料同样为N-BK7。 &QTeGn  
     该透镜从VirtualLab的透镜库中导入。 V(2,\+t  
    `(,*IK a  
    关于使用VirtualLab进行透镜优化的更多信息参考示例BDS.0003 ,MM>cOQ  
    ;4G\]%c)E{  
    3kiE3*H  
    H=&/Q  
    icPp8EwH  
    7. 结果:非球面透镜 eOehgU5x  
    aZj J]~bO  
    ;tp]^iB#  
     生成期望的高帽光束形状。 y|6@-:B.  
     不仅如此,转换效率(90.8%)和信噪比都非常好。 [v0ri<sm  
     非球面透镜以几乎零像差将SLM函数转换成高帽光束。 1BMB?I  
    PZuq'^p  
    3qiJwo>  
    @VC .>  
    ,\lY Px\P[  
    8. 总结 VW9>xVd4  
    基于采用傅里叶光学的SLM光束整形系统的性能研究。 KQ4kZN  
    xHJ8?bD p  
     理想光学系统采用2f系统代替具有透镜像差的真实透镜。 .Iw ur;/\  
     分析由不同球面和非球面的性对高帽光束质量的影响。 :}@C9pqr2  
    /5Zp-Pq  
    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。 mDQEXMD  
    QqiJun_m  
    扩展阅读 @S}/g/+2  
    U g}8y8  
    扩展阅读 [DZqCo  
     开始视频 l'*^$qc  
    -     光路图介绍 B;Xoa,  
     该应用示例相关文件: c62dorDqy  
    -     SLM.0001:用于生成高帽光束的SLM位相调制器设计 xF( bS+(o  
    -     SLM.0002:空间光调制器位像素处光衍射的仿真
    A*8m8Sh$  
    +yf(Rs)!  
    *Y85DEA  
    QQ:2987619807 H2qf'  
     
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