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    [技术]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: 2021-11-10
    空间光调制器(SLM.0003 v1.0) 7hlzuZob+y  
    应用示例简述 D4jZh+_|S  
    1. 系统细节 !ZS5}/ZU  
    光源 s:xt4<  
    — 高斯激光 Owz>g4l r  
     组件 Z6fR2A~Q[  
    — 反射型空间光调制器组件及后续的2f系统 8}aSSL]  
    — 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 @yNCWa~N  
     探测器 q|_Cj]{  
    — 视觉感知的仿真 :Qu.CvYF  
    — 高帽,转换效率,信噪比 a|-B#S  
     建模/设计 SoHw9FtS  
    — 场追迹: 3ih:t'N-  
     基于不同性能傅里叶透镜的SLM光束整形系统的性能评估。 Wgm{ ]9Q  
    %Vb~}sT:  
    2. 系统说明 E?h'OR@_ L  
    awgS5We|  
    G&q@B`I  
    uCjbb  
    3. 建模&设计结果 ^f] 9^U{  
    \iH\N/  
    不同真实傅里叶透镜的结果: PmA_cP7~  
    u}-)ywX  
    2,rjy|R`  
    `svOPB4C'  
    4. 总结 0Wb3M"#9<  
    基于采用傅里叶光学的SLM光束整形系统的性能研究。 mW)C=X%  
    _SrkR7  
     理想光学系统采用2f系统代替具有透镜像差的真实透镜。 u vyvy  
     分析由不同球面和非球面的性对高帽光束质量的影响。 &4m;9<8\  
    & &:ZY4`  
    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。 \ccCrDz  
    T^@P.zX  
    应用示例详细内容 -+n? Q;  
    D26A%[^O  
    系统参数 Vr KFpFd  
    \4|osZ0y  
    1. 该应用实例的内容 YH3[Jvzf4  
    m88[(l  
    4Y{&y6  
    a;v;%rs  
    i%otvDn1  
    2. 仿真任务 |#5_VEG  
    pW5PF)([  
    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。 eR!K8W  
    98%6Z8AS6U  
    3. 参数:准直输入光源 -O6\!Wo=-  
    * oru;=D@8  
    tVHQ$jJY%  
    @l?2",  
    4. 参数:SLM透射函数 ,QHn} 3fW  
    +\66; 7]s  
    oI9-jW  
    5. 由理想系统到实际系统 &\Yd)#B/  
    x=3+@'  
    ^ =RSoR  
     用真实的傅里叶透镜代替理想2f系统。 nEh^{6  
     因此会产生像差,像差由所用系统的性能决定。 :snn-e0l  
     对于真实透镜系统的描述,需要必要的耦合参数。 g&L $5  
     实际系统可这样选择:有效焦距有2f系统相近。 "yPKdwP  
     表格中的参数与之前采用的2f系统理想指标一致。 1#jvr_ ga  
    TmdR B8N  
    M5l*D'GE]  
    vA#?\j2  
    N0&#fXO  
    应用示例详细内容 ) q'~<QxI\  
    ;aUI3n%  
    仿真&结果 UdX aC= Q  
    ;/ao3Q   
    1. VirtualLab中SLM的仿真 Xj;5i Vq  
    $:<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)。 0 = - D  
     以一个真实的系统(双凸球面透镜)作为傅里叶透镜。 q pFzK  
     为优化计算加入一个旋转平面 -O>*` O>M  
    }NETiJ"6  
    eE[/#5tK  
    Y^CbpG&-vC  
    2. 参数:双凸球面透镜 My\  
    t+B L O<  
    91bJ7%  
     首先,使用一个具有相同曲率半径的双凸球面透镜。 da53XEF&  
     由于对称形状,前后焦距一致。 4r>buEU  
     参数是对应波长532nm。 9{5 c}bX  
     透镜材料N-BK7。 7`6JK  
     有效焦距可通过VirtualLab中的透镜计算器进行计算。 c}g:vh  
    sYY=MD  
    [8C6%n{W  
    [EV}P&U  
    S~4HFNe^&  
    m 1lfC  
    3. 结果:双凸球面透镜 -Fs^^={Q  
    ]qk/V:H:  
    L8j#l u  
     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。 wq"AWyu  
     较低的转换效率(56.8%)和信噪比。 =m= utd8  
     一个对称双凸系统不能提供合适的传输性能。 >SZ9,K4Gs  
    Q.[^5 8  
    6'N!)b^-  
    Q{Lsr,  
    5-pz/%,  
    4. 参数:优化球面透镜 O[fgn;@|  
    DeTZl+qm1E  
    U%na^Wu  
     然后,使用一个优化后的球面透镜。 84*Fal~Som  
     通过优化曲率半径获得最小波像差。 Epm=&6zf  
     优化获得不同曲率半径,因此是一个非对称系统形状。 v`$9;9  
     透镜材料同样为N-BK7。 #/9(^6f:  
    (FAd'$lhX}  
     <XxFR  
    关于使用VirtualLab进行透镜优化的更多信息参考示例BDS.0003 >AW=N  
    4GRmo"S  
    mckrR$>  
    S,,3h0$X  
    5. 结果:优化的球面透镜 <P3r}|K  
    N{G+|WmQ  
    YA>du=6y\  
     由于球面像差,再次生成一个干涉图样。 0|:Ic,  
     转换效率(68.6%)和信噪比一般。 oa?eK  
     一个优化的球面系统同样不能提供合适的传输性能。 _k@{> ?(a  
    W+~ w  
    ^9UF Pij"  
    4 1TB  
    6. 参数:非球面透镜 {P#&e>)v{  
    ,&HZvU&  
    ?WX&,ew~  
     第三,从Asphericon中选择一个非球面透镜(类型:A25-50LPX)整合到SLM系统。 SJ-g2aAT  
     非球面透镜材料同样为N-BK7。 u-h3xj  
     该透镜从VirtualLab的透镜库中导入。 ?fEX&t,'  
     ~Rcd  
    关于使用VirtualLab进行透镜优化的更多信息参考示例BDS.0003 <8 At =U  
    p\8cl/~  
    _rqOzE)  
    7 v<$l  
    [lA[w Cw  
    7. 结果:非球面透镜 6mBX{-Z[  
    BifA&o%  
    ?Y'S /  
     生成期望的高帽光束形状。 z[S,hD\w  
     不仅如此,转换效率(90.8%)和信噪比都非常好。 S~F:%@,*  
     非球面透镜以几乎零像差将SLM函数转换成高帽光束。 W &4`eB/4}  
    g}3c r .  
    v mOXB#7W  
    *<U&DOYV:  
    asW1GZO  
    8. 总结 KW&&AuPb}  
    基于采用傅里叶光学的SLM光束整形系统的性能研究。 $YSD%/c  
    $#@4i4TN-  
     理想光学系统采用2f系统代替具有透镜像差的真实透镜。 =tH+e7it  
     分析由不同球面和非球面的性对高帽光束质量的影响。 vO{ijHKE  
    }]zmp/;a  
    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。 _'H<zZo  
    6EK+]0  
    扩展阅读 H]=3^g64  
    0 $e;#}  
    扩展阅读 <'~8mV1  
     开始视频 n/@/yJ<EFi  
    -     光路图介绍 W'XMC"  
     该应用示例相关文件: \MtiLaI"  
    -     SLM.0001:用于生成高帽光束的SLM位相调制器设计 54J<ZXCs  
    -     SLM.0002:空间光调制器位像素处光衍射的仿真
    d0 V>;Q  
     
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