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空间光调制器(SLM.0003 v1.0) /5>A 2y 应用示例简述 zP!j {y4w 1. 系统细节 >T14
J'\ 光源 c/-'^+9 — 高斯激光束 d(D|rf,av 组件 ? a*yK8S — 反射型空间光调制器组件及后续的2f系统 tg2+Z\0)4g — 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 p@YbIn 探测器 \gir — 视觉感知的仿真 *2m{i:3 — 高帽,转换效率,信噪比 {I$zmVG 建模/设计 ,F|49i.K — 场追迹: Fe 78YDx? 基于不同性能傅里叶透镜的SLM光束整形系统的性能评估。 Qyj:!-o YO.+06X 2. 系统说明 kKVNE hTp ph7]*W-
DL '{
rK `y&2Bf 3. 建模&设计结果 EBUCG"e )c0 Dofhg 不同真实傅里叶透镜的结果: &X}i%etp^2 al]-*=v7} 9iK%@k u>03l(X6f 4. 总结 W_]onq6 基于采用傅里叶光学的SLM光束整形系统的性能研究。 pc]( s%l^zA( 理想光学系统采用2f系统代替具有透镜像差的真实透镜。 A9y3B^\* 分析由不同球面和非球面的性对高帽光束质量的影响。 Kl :x?"g) {@X)=.Zf 光束整形应用需要高性能和低像差的光学系统,如非球面系统。 J}VG4}L g % 8@pjk 应用示例详细内容 kK]L(ZU+ j@jUuYuDgl 系统参数 @B>pPCowa WSx0o} 1. 该应用实例的内容 T^nOv2@, t \,XG v==/tr) 2Ni {fC?
OGnuBK 2. 仿真任务 {=T9_c ff2`4_,| 在之前的案例中,采用了理想的傅里叶光学系统(2f系统)。在接下来的工作中,使用真实的透镜进行替换,该透镜存在多种光学像差。 )#025>$z 3c[TPD_: 3. 参数:准直输入光源 pb|,rLNZ ^" UZ.@sq' /V E|F Ts 3m/XT"D 4. 参数:SLM透射函数 Nb/Z + z CFXQi
= _/XFN 5. 由理想系统到实际系统 sK|+&BC <3[0A;W=1 *skmTioj& 用真实的傅里叶透镜代替理想2f系统。 2Afg.-7EP 因此会产生像差,像差由所用系统的性能决定。
s{T6qJ 对于真实透镜系统的描述,需要必要的耦合参数。 *~jTE;J 实际系统可这样选择:有效焦距有2f系统相近。 8/ PS#dM\ 表格中的参数与之前采用的2f系统理想指标一致。 h5
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@@#h-k%k- yz^Rm2$f9
L<ET"&b;4 ze#r/j;sw 应用示例详细内容 !,JV<(7k =$F<Ac;& 仿真&结果 Amj'$G|+hj c#`&uLp 1. VirtualLab中SLM的仿真 R2f^dt^ \~I>@SG2W+ 由于可以嵌入组件,VirtualLab可以轻松的实现反射系统(如反射镜,真实透镜等)。 [ih^VlZ 以一个真实的系统(双凸球面透镜)作为傅里叶透镜。 lWk/vj<5 为优化计算加入一个旋转平面 +E
}q0GV +Z=DvKsTJ cP>[H:\Xc |sPUb;&~ 2. 参数:双凸球面透镜 Isg\ fSK<j Zd8`95 `z<I< 首先,使用一个具有相同曲率半径的双凸球面透镜。 trMwFpfu 由于对称形状,前后焦距一致。 fsUZG6 参数是对应波长532nm。 V5bB$tL}3 透镜材料N-BK7。 NWII?X#T} 有效焦距可通过VirtualLab中的透镜计算器进行计算。 }5lC8{wZ 4>(rskl_
z?'z{+HY sc$I,|d2
Jju^4 k83S.*9Mx 3. 结果:双凸球面透镜 ;><m[ l6 =&roL7ps &ZI-#(P 生成的礼帽光束是一个干涉图案的叠加,干涉图案的出现时由于像差造成的。 sff4N>XAl< 较低的转换效率(56.8%)和信噪比。 nXfdf- 一个对称双凸系统不能提供合适的传输性能。 ,d$D0w Nyl)B7/w
p|Nh:4iN A/ 88WC$v
tYCVVs`? 4. 参数:优化球面透镜 KLgg([ w
L4P-4' .pyNET 然后,使用一个优化后的球面透镜。 \"6?*L|] 通过优化曲率半径获得最小波像差。 c]R27r E 优化获得不同曲率半径,因此是一个非对称系统形状。 3U%kf<m= 透镜材料同样为N-BK7。 lwm
9gka 3_ko=& B$ e$o]f"( 关于使用VirtualLab进行透镜优化的更多信息参考示例BDS.0003 dK>sHUu 59BB-R,V
R$i-%3 q@vqhE4 5. 结果:优化的球面透镜 j?1wP6/NP f-Zi!AGh> Ix+eP|8F 由于球面像差,再次生成一个干涉图样。 vF1Fcp.@ 转换效率(68.6%)和信噪比一般。 x.Tulo0/ 一个优化的球面系统同样不能提供合适的传输性能。 }mpFo2
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(h'Bz6K pKaU
[1x?% 6. 参数:非球面透镜 'PWA NiD_ v yf/i) 第三,从Asphericon中选择一个非球面透镜(类型:A25-50LPX)整合到SLM系统。
@W-0ybv 非球面透镜材料同样为N-BK7。 _fS4a134R 该透镜从VirtualLab的透镜库中导入。 i(>
WeC+ &pW2R} 关于使用VirtualLab进行透镜优化的更多信息参考示例BDS.0003 *auT_* jc HyRR1R &cwN&XBY
KkCsQ~po gFl@A} 7. 结果:非球面透镜 "EwzuM8f Uo;a$sR c2-oFLNP= 生成期望的高帽光束形状。 Hb0_QT~ 不仅如此,转换效率(90.8%)和信噪比都非常好。 N9 h|_ax 非球面透镜以几乎零像差将SLM函数转换成高帽光束。 7[I +1 JJ9R,
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~ +h4i'
v2k@yxt( |5jrl| 8. 总结 AkCy
C1 基于采用傅里叶光学的SLM光束整形系统的性能研究。 wHh6y? g\ t1wzSG 理想光学系统采用2f系统代替具有透镜像差的真实透镜。 nDyA][ 分析由不同球面和非球面的性对高帽光束质量的影响。 w |abaMam pog 光束整形应用需要高性能和低像差的光学系统,如非球面系统。 aW9\h_$ oU se~ 扩展阅读 \i+Ad@) 9sI&d 扩展阅读 kU,g=+2J 开始视频 ]-_ ma - 光路图介绍 QseV\; z 该应用示例相关文件: 2MmHO2 - SLM.0001:用于生成高帽光束的SLM位相调制器设计 Xk\IO0GF - SLM.0002:空间光调制器位像素处光衍射的仿真 5)A[NTNJx }B_?7+ &2S-scP QQ:2987619807 H3 -?cy
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