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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) =)I{KT:y  
    应用示例简述 6|jE3rHw  
    1. 系统细节 fV5#k@,")  
    光源 HE,wEKp  
    — 高斯激光束 =G72`]#-  
     组件 5j}@Of1pd  
    — 反射型空间光调制器组件及后续的2f系统 A6U6SvM;  
    — 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 9a4RW}S<  
     探测器 1Gqtd^*;  
    — 视觉感知的仿真 rvfl~<G*  
    — 高帽,转换效率,信噪比 fsmH];"GD  
     建模/设计 jyT(LDsS  
    — 场追迹: :iWV:0)P  
     基于不同性能傅里叶透镜的SLM光束整形系统的性能评估。 tllg$CQ5  
    9,>M/_8>  
    2. 系统说明 Wex4>J<`/  
    oz0-'_  
    02+^rqIx5  
    D0]9 -h  
    3. 建模&设计结果 SMy&K[hJ[  
    V\xQM;  
    不同真实傅里叶透镜的结果: i)p__Is  
    9"aTF,'F/  
    vaU7tJ:  
    ujSzm=_P  
    4. 总结 (#,.;Y  
    基于采用傅里叶光学的SLM光束整形系统的性能研究。 Bl1I "B  
    a3)#tt=rA  
     理想光学系统采用2f系统代替具有透镜像差的真实透镜。 x$p\ocA  
     分析由不同球面和非球面的性对高帽光束质量的影响。 u,]yd*  
    G?g7G,|d  
    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|BN_ai9  
    -|T^  
    应用示例详细内容 b$ eJH  
    2U+&F'&Q  
    系统参数 Y\=:j7'  
    M]{!Nx  
    1. 该应用实例的内容 ;|%r!!#-t  
    u`~{:V  
    >fdN`W }M  
    Ue7W&N^E  
    4~/6d9f  
    2. 仿真任务 ]aR4U`  
    /l`XJs  
    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。 WI9.?(5q  
    2=|IOkY  
    3. 参数:准直输入光源 -jy"?]ve.  
    ~_&.A*Jh  
    +OmSR*fA0  
    uj@<_|7  
    4. 参数:SLM透射函数  {MtB!x  
    WWL Vy(  
    yKI.TR#  
    5. 由理想系统到实际系统 pSP_cYa#(#  
    cmeyCyV*  
    }M9al@"  
     用真实的傅里叶透镜代替理想2f系统。 a8 1%M  
     因此会产生像差,像差由所用系统的性能决定。 Dfo9jYPf  
     对于真实透镜系统的描述,需要必要的耦合参数。 O+$70   
     实际系统可这样选择:有效焦距有2f系统相近。 5HN<*u%z  
     表格中的参数与之前采用的2f系统理想指标一致。 cn0Fz"d  
    75HL  
    a*hThr+$M  
    Zy%Z]dF  
    s*f.` A*)  
    应用示例详细内容 Uk9g^\H<D  
    (n/1 :'  
    仿真&结果 fz3*oJ'  
    SS~Q;9o  
    1. VirtualLab中SLM的仿真 A]9JbNV  
    u2< h<}Y  
     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)。 dWy1=UQfP  
     以一个真实的系统(双凸球面透镜)作为傅里叶透镜。 4QNR_w  
     为优化计算加入一个旋转平面 bEKLameKv  
    zTB9GrU  
    p#d UL9  
    m #QI*R XP  
    2. 参数:双凸球面透镜 -/%jeDKp  
    to 6Q90(  
    +d f?N  
     首先,使用一个具有相同曲率半径的双凸球面透镜。 [R>   
     由于对称形状,前后焦距一致。 cloI 6%5r  
     参数是对应波长532nm。 D 8Rmxq!  
     透镜材料N-BK7。 LDeVNVM  
     有效焦距可通过VirtualLab中的透镜计算器进行计算。 63S1ed [  
    c5e\ckqm^  
    3L?a4,Q"k}  
    VWy:U#;+8  
    h\d($Ki  
    b]BA,D 4  
    3. 结果:双凸球面透镜 Mqp68%  
    >` QX xTn  
    %}X MhWn{  
     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。 9`xFZMd31A  
     较低的转换效率(56.8%)和信噪比。 >;v0zE  
     一个对称双凸系统不能提供合适的传输性能。 HDyZzjgG  
    "v!HKnDT  
    "NH+qQhs  
    [!? ,TGM}^  
    Q+(:n)G_6E  
    4. 参数:优化球面透镜 FM"BTA:C  
    JK"uj%  
    (B,t 1+%  
     然后,使用一个优化后的球面透镜。 @^cgq3H'  
     通过优化曲率半径获得最小波像差。 ;}~Bv<#  
     优化获得不同曲率半径,因此是一个非对称系统形状。 $L8s/1up  
     透镜材料同样为N-BK7。 BJxm W's/  
    [KI`e  
    -#;VFSz,9*  
    关于使用VirtualLab进行透镜优化的更多信息参考示例BDS.0003 0Y*gJ!a  
    up3<=u{>  
    0C+y q'D~[  
    n UCk0:{  
    5. 结果:优化的球面透镜 9c}]:3#XO  
    b[o"Uq@8?  
    >ha Ixs`9  
     由于球面像差,再次生成一个干涉图样。 s*/ G- lY  
     转换效率(68.6%)和信噪比一般。 @-@rG>y^:  
     一个优化的球面系统同样不能提供合适的传输性能。 w^E]N  
    *2 $m>N  
    "rDzrz  
    n;^k   
    6. 参数:非球面透镜 , gr&s+  
    ilcy/  
    40d9/$uzh  
     第三,从Asphericon中选择一个非球面透镜(类型:A25-50LPX)整合到SLM系统。 *5'6 E'  
     非球面透镜材料同样为N-BK7。 k=~pA iRDN  
     该透镜从VirtualLab的透镜库中导入。 h9w^7MbO  
    Ldj^O9p(  
    关于使用VirtualLab进行透镜优化的更多信息参考示例BDS.0003 }:l%,DBw  
    +6)kX4  
    nBIv{  
    YSz$` 7i  
    xKLcd+hCZ  
    7. 结果:非球面透镜 k&_u\D"^"%  
    -kri3?Y,  
    WlRZ|.  
     生成期望的高帽光束形状。 i 2} =/  
     不仅如此,转换效率(90.8%)和信噪比都非常好。 ^@LhUs>3  
     非球面透镜以几乎零像差将SLM函数转换成高帽光束。 }Oh'YX#[  
    u3i| }`  
    2\CkX  
    Z=Y_;dS9  
    9k+&fyy  
    8. 总结 7- 3N  
    基于采用傅里叶光学的SLM光束整形系统的性能研究。 >;&V~q:di  
    /Zeg\}/4[  
     理想光学系统采用2f系统代替具有透镜像差的真实透镜。 031.u<_  
     分析由不同球面和非球面的性对高帽光束质量的影响。 O$umu_  
    # /,2MQ  
    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。 "tz0ko,(  
    "K$Wh1<7  
    扩展阅读 8&A|)ur4  
    Jn@Mbl  
    扩展阅读 C(1A8  
     开始视频 voej ~z+  
    -     光路图介绍 pGbFg&  
     该应用示例相关文件: ]T3BDgu%&  
    -     SLM.0001:用于生成高帽光束的SLM位相调制器设计 3{I=#>;  
    -     SLM.0002:空间光调制器位像素处光衍射的仿真
    d,J<SG&L&  
    B[/['sD  
    zEPx  
    QQ:2987619807 gC_s\WU  
     
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