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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) -"u}lCz>  
    应用示例简述 [ik D4p=  
    1. 系统细节 &+6XdhX  
    光源 [J\5DctX;c  
    — 高斯激光 W=}l=o!G.  
     组件 znhe]&Fw  
    — 反射型空间光调制器组件及后续的2f系统 [Ua4{3#  
    — 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 5 g99t$p9  
     探测器 7oA$aJQ  
    — 视觉感知的仿真 ?H eC+=/Z  
    — 高帽,转换效率,信噪比 |TF,Aj   
     建模/设计 )`F? {Sg  
    — 场追迹: r!V#@Md  
     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@Ma{*s6=5  
    [%;LZZgl  
    2. 系统说明 R"e~0WO  
    _o~<f)E[9  
    \.myLkm  
    !vfjo[v  
    3. 建模&设计结果 v3[Z ]+ ]  
    0z&3jWWY@  
    不同真实傅里叶透镜的结果: dr^pzM!N  
    | ctGxS9  
    d~C YZ  
    #<0%_Ca  
    4. 总结 . l RW  
    基于采用傅里叶光学的SLM光束整形系统的性能研究。 6g8{;6x  
    zCL/^^#  
     理想光学系统采用2f系统代替具有透镜像差的真实透镜。 ()JM161  
     分析由不同球面和非球面的性对高帽光束质量的影响。 C>$5<bx  
    '[I_Iu#,  
    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。 P[n` X  
    LT!B]y  
    应用示例详细内容 wblEx/FqE^  
    w4:S>6X  
    系统参数 d{hb gUSj  
    5g&.P\c{  
    1. 该应用实例的内容 s6OnHX\it7  
    Mr<2I  
    ~ 6 1?nu  
    x8.7])?w  
    `"H!=`  
    2. 仿真任务 Y4 ){{bEp  
    }+#-\a2  
    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。 $Eg|Qc-1  
    'Z+w\0}@  
    3. 参数:准直输入光源 ,IA0n79  
    PH9MB  
    R3d>|`) +  
    {CR~G2Z  
    4. 参数:SLM透射函数 ?}m/Q"!1  
    AW&HWc~A  
    2uZ <q?=  
    5. 由理想系统到实际系统 T.<er iv  
    C&bw1`XJf  
    h/5n+*x(  
     用真实的傅里叶透镜代替理想2f系统。 yTz@q>6s-  
     因此会产生像差,像差由所用系统的性能决定。 "BK'<j^q  
     对于真实透镜系统的描述,需要必要的耦合参数。 SWD v\Vr  
     实际系统可这样选择:有效焦距有2f系统相近。 VmF?8Vi4  
     表格中的参数与之前采用的2f系统理想指标一致。 T_\HU*\  
    zKe&*tZ  
    'j !!h4  
    (Z=ziopDE  
    C<r7d [  
    应用示例详细内容 Z%D*2wm4  
    49bzHEqZ  
    仿真&结果 8*6vX!Z|  
    >J[g)$,  
    1. VirtualLab中SLM的仿真 R/waWz\D  
    ?xGxr|+a  
     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)。 w8wF;:>  
     以一个真实的系统(双凸球面透镜)作为傅里叶透镜。 ~&CaC  
     为优化计算加入一个旋转平面 _J}ce  
    }el. qZ  
    00Tm0rY  
    :J@q Xa  
    2. 参数:双凸球面透镜 @4B+<,i   
    CCDoiTu!4  
    HLg/=VF7?  
     首先,使用一个具有相同曲率半径的双凸球面透镜。  LS,/EGJ  
     由于对称形状,前后焦距一致。 >^Klq`"?g=  
     参数是对应波长532nm。 VjtI1I  
     透镜材料N-BK7。 lJi'%bOi  
     有效焦距可通过VirtualLab中的透镜计算器进行计算。 $7a| 9s0  
    xQ>c.}J/i  
    %RL\t5 TV  
    6i( V+  
    fa=#S  
    3%/]y=rA  
    3. 结果:双凸球面透镜 xgrk>Fb|R  
    ZD6rD (l9  
    },2-\-1  
     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。 TYw0#ZXo  
     较低的转换效率(56.8%)和信噪比。 $lOx 6rL  
     一个对称双凸系统不能提供合适的传输性能。 @/lLL GrZ"  
    /R^HRzTO  
    7ks09Cy  
    @CP"AYB #  
    7I/Sfmqy"O  
    4. 参数:优化球面透镜 SIKy8?Fn  
    n!|K#  
    >Gk<[0U  
     然后,使用一个优化后的球面透镜。  @zEEX9U  
     通过优化曲率半径获得最小波像差。  @es}bKP  
     优化获得不同曲率半径,因此是一个非对称系统形状。 XLwbA4ORq  
     透镜材料同样为N-BK7。 g:q+.6va"  
    *ys@ 'Ai?  
    z:^Kr"=n  
    关于使用VirtualLab进行透镜优化的更多信息参考示例BDS.0003 HW|c -\tS  
    yv 9~  
    ]}<.Y[!S  
    ibl^A=  
    5. 结果:优化的球面透镜 -WB? hmx  
    =w?-R\  
    NS#qein~i  
     由于球面像差,再次生成一个干涉图样。 iv?'&IUfK  
     转换效率(68.6%)和信噪比一般。 .bB_f7TH.  
     一个优化的球面系统同样不能提供合适的传输性能。 S6 $S%$  
    ,cWO Ak  
    82~UI'f \  
    8d-; ;V  
    6. 参数:非球面透镜 -3qB,KT  
    nR6~oB{-  
    0(Vbji  
     第三,从Asphericon中选择一个非球面透镜(类型:A25-50LPX)整合到SLM系统。 i`gsT[JQRX  
     非球面透镜材料同样为N-BK7。 \u2K?wC  
     该透镜从VirtualLab的透镜库中导入。 3Ym5SrKK  
    E(4ti]'4  
    关于使用VirtualLab进行透镜优化的更多信息参考示例BDS.0003 W:3u$LTf*f  
    +N5G4t#.  
    [])M2_  
    '<!/\Jz9l  
    j23OgbI  
    7. 结果:非球面透镜 gu/eC  
    pCb@4n b  
    J@"Pv~R  
     生成期望的高帽光束形状。 $ &qB,>5=X  
     不仅如此,转换效率(90.8%)和信噪比都非常好。 j+*VP  
     非球面透镜以几乎零像差将SLM函数转换成高帽光束。 V(L~t=k$  
    8!TbJVR  
    H+F?)VX}oA  
    MEI]N0L3  
    *-ZD-B*?  
    8. 总结 itm;,Sbg  
    基于采用傅里叶光学的SLM光束整形系统的性能研究。 LOX[h$  
    Bo`fy/x#  
     理想光学系统采用2f系统代替具有透镜像差的真实透镜。 nOkX:5  
     分析由不同球面和非球面的性对高帽光束质量的影响。 x-nwo:OA  
    Al3Hu-Hf;`  
    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。 7_S+/2}U*  
    9K#.0  
    扩展阅读 69cOdIt^D  
    eoR@5OA&  
    扩展阅读 ({m["d  
     开始视频 7Hf6$2Wh  
    -     光路图介绍 |E53 [:p  
     该应用示例相关文件: 0+/L?J3  
    -     SLM.0001:用于生成高帽光束的SLM位相调制器设计 #Jy+:|jJ  
    -     SLM.0002:空间光调制器位像素处光衍射的仿真
    q .tVNKy%  
     
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