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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: 2021-08-02
    空间光调制器(SLM.0003 v1.0) mGZ^K,)&OR  
    应用示例简述 ,$ L>  
    1. 系统细节 Z-W>WR  
    光源 ,)3%@MwO  
    — 高斯激光 6m_ fEkS[  
     组件 Y.&nxT95=  
    — 反射型空间光调制器组件及后续的2f系统 '+LbFGrO3  
    — 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 ?s[ kUv+=  
     探测器 LIYj__4=|  
    — 视觉感知的仿真 !L4Vz7 C  
    — 高帽,转换效率,信噪比 ,h,DB=!K<  
     建模/设计 (055>D6  
    — 场追迹: S%zn {1F  
     基于不同性能傅里叶透镜的SLM光束整形系统的性能评估。 Tg|0!0qD]F  
    -J8&!S8X  
    2. 系统说明 T:&  
    hw/ :  
    Mz,G;x}  
    WPT0=Hqp7  
    3. 建模&设计结果 EYNi`  
    k^ B<t'  
    不同真实傅里叶透镜的结果: x"q!=&>f  
    &5:83#*Oj  
    *;7~aM  
    b_2bg>|;  
    4. 总结 c \cPmj@  
    基于采用傅里叶光学的SLM光束整形系统的性能研究。 4X tIMa28  
    %O] ]La  
     理想光学系统采用2f系统代替具有透镜像差的真实透镜。 j4h6p(w{  
     分析由不同球面和非球面的性对高帽光束质量的影响。 P%w)*);  
    r:fMd3;gq  
    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。 yf7p,_E/  
    KwO;ICdJ  
    应用示例详细内容 yf3c- p  
    tnL$v2e6q  
    系统参数 s`Z | A  
    6v(?Lr`D  
    1. 该应用实例的内容 D@@J7  
    5=Cea  
    4e OS+&  
    9yla &XTD  
    i+rh&,  
    2. 仿真任务 L-. +yNX)  
    f@Oi$9CZn  
    在之前的案例中,采用了理想的傅里叶光学系统(2f系统)。在接下来的工作中,使用真实的透镜进行替换,该透镜存在多种光学像差。 66ULR&D8  
    Sep/N"7~t  
    3. 参数:准直输入光源 gEr@L  
    *K}h >b 1  
    ;ED` 7  
    )LOV)z|}  
    4. 参数:SLM透射函数 xZbiEDU  
    ;1x(~pD*o  
    eO7 )LM4  
    5. 由理想系统到实际系统 cg`bbZ  
    ]J|]IP Xy  
    f8ucJ.{"  
     用真实的傅里叶透镜代替理想2f系统。 a6Zg~>vX  
     因此会产生像差,像差由所用系统的性能决定。 \N3A2L)l  
     对于真实透镜系统的描述,需要必要的耦合参数。 >+}yI}W;e  
     实际系统可这样选择:有效焦距有2f系统相近。 )>-94xx|  
     表格中的参数与之前采用的2f系统理想指标一致。 :c03"jvYE  
    /:S&1'=  
    3Lg)237&j  
    jimWLF5Q5"  
    {N.J A=  
    应用示例详细内容 /i:c!l9  
    ]*/%5ZOI&  
    仿真&结果 2g0_[$[m  
    W"3YA+qpI  
    1. VirtualLab中SLM的仿真 GpwoS1#)0|  
    J_-K"T|f  
     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)。 Ec3TY<mVr  
     以一个真实的系统(双凸球面透镜)作为傅里叶透镜。 YB`1S  
     为优化计算加入一个旋转平面 v?6g. [;?  
    rf\/Y"D  
    n,Gvgf  
    |[+/ ]Y  
    2. 参数:双凸球面透镜 X}f u $2  
    gPJZpaS  
    8?l/x  
     首先,使用一个具有相同曲率半径的双凸球面透镜。 j'IZetT  
     由于对称形状,前后焦距一致。 !_i;6UVG  
     参数是对应波长532nm。 PS:"mP7n  
     透镜材料N-BK7。 eVRPjVzQ'Q  
     有效焦距可通过VirtualLab中的透镜计算器进行计算。 [\BLb8  
    ,#V }qSKUS  
    z79c30y]"  
    EX"o9'  
    woyn6Z1JQ  
    zm~sq_=^  
    3. 结果:双凸球面透镜 B'}pZOa[Wb  
    jA' 7@/F/  
    i8nzPKF2$3  
     生成的礼帽光束是一个干涉图案的叠加,干涉图案的出现时由于像差造成的。 hI6Tp>b*~  
     较低的转换效率(56.8%)和信噪比。 qmy3pnL  
     一个对称双凸系统不能提供合适的传输性能。 07 E9[U[  
    >{1 i8 b@  
    E7`Q =4@e  
    L]e@. /C$  
    k1_" }B5  
    4. 参数:优化球面透镜 4 Q<c I2|  
    jCK 0+,;  
    c,L{Qv"n{  
     然后,使用一个优化后的球面透镜。 Oj]4jRew  
     通过优化曲率半径获得最小波像差。 5fDp"-  
     优化获得不同曲率半径,因此是一个非对称系统形状。 {lO>i&mx  
     透镜材料同样为N-BK7。 38zG[c|X  
    !;%+1j?d  
    k [eWhdSw  
    关于使用VirtualLab进行透镜优化的更多信息参考示例BDS.0003 7=`_UqCV  
    0J z|BE3Y  
    ,t|qhJF  
    &6O0h0Vy  
    5. 结果:优化的球面透镜 ^3O`8o  
    |T+YC[T#v  
    P.Gmj;  
     由于球面像差,再次生成一个干涉图样。 N= G!r  
     转换效率(68.6%)和信噪比一般。 WB|N)3-1  
     一个优化的球面系统同样不能提供合适的传输性能。 6|10OTVu`  
    [,TK"  
    aB^`3J  
    P ~rTuj  
    6. 参数:非球面透镜 dw YGhhm  
    ]yV,lp  
    rp_Aw  
     第三,从Asphericon中选择一个非球面透镜(类型:A25-50LPX)整合到SLM系统。 @!KG;d:l  
     非球面透镜材料同样为N-BK7。 h=o%\F4  
     该透镜从VirtualLab的透镜库中导入。 iPK:gK3Q  
    B!AJ*  
    关于使用VirtualLab进行透镜优化的更多信息参考示例BDS.0003 c.{t +OR  
    $*qQ/hi  
    e\95X{_'  
    ,/Al'  
    As+^6  
    7. 结果:非球面透镜 e3=-7FU  
    Lgrpy  
    5c 69M5  
     生成期望的高帽光束形状。 /D,<2>o  
     不仅如此,转换效率(90.8%)和信噪比都非常好。 ZRn!z`.0  
     非球面透镜以几乎零像差将SLM函数转换成高帽光束。 M-zqD8D  
    FB }8  
    u!TMt8+c  
    /7&WFCc)(  
    nq 9{{oe  
    8. 总结 !f01.Tq8  
    基于采用傅里叶光学的SLM光束整形系统的性能研究。 ~ yu\vqN  
    $^5c8wT  
     理想光学系统采用2f系统代替具有透镜像差的真实透镜。 il~A(`+YO  
     分析由不同球面和非球面的性对高帽光束质量的影响。 r68d\N`.  
    L8~zQV$h  
    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。 8],tGMu  
    #<81`%  
    扩展阅读 fK10{>E1  
    LNOz.2fr>  
    扩展阅读 8fC 5O  
     开始视频 gV;9lpZ2  
    -     光路图介绍 UE 1tm  
     该应用示例相关文件: qK,PuD7i"  
    -     SLM.0001:用于生成高帽光束的SLM位相调制器设计 7CSd}@71\  
    -     SLM.0002:空间光调制器位像素处光衍射的仿真
    CH] +S>$  
    2yPF'Q7u_.  
    wvPS0]  
    QQ:2987619807 OY,iz  
     
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