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空间光调制器(SLM.0003 v1.0) "!r7t4 应用示例简述 QR<IHE{~8 1. 系统细节 IN),Lu0K 光源 w~Es,@ — 高斯激光束 XW`&1qx 组件 [G4#DP\t>p — 反射型空间光调制器组件及后续的2f系统 oQFpIX;\m — 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 探测器 *(s)CWf — 视觉感知的仿真 7RTp+FC] — 高帽,转换效率,信噪比 *m2J$9q 建模/设计 B3e{'14 — 场追迹: r!#NFek} 基于不同性能傅里叶透镜的SLM光束整形系统的性能评估。 F6YMcdU MhHygZT[} 2. 系统说明 Z6
(;~"Em m3K8hL/
WRL &tz |Ax~zk; 3. 建模&设计结果 O>)8< yi$ i$ "B 不同真实傅里叶透镜的结果: pOpie5)7X y~Sh|2x8v g@KS\.m] Q_qc_IcM y 4. 总结 L0_R2EA 基于采用傅里叶光学的SLM光束整形系统的性能研究。 PtwE[YDu Z3T:R"l; 理想光学系统采用2f系统代替具有透镜像差的真实透镜。 d|w%F= 分析由不同球面和非球面的性对高帽光束质量的影响。 gey`HhZp) lRX*\M\` 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。 x}].lTjD NA !;#! 应用示例详细内容 2U)H2% 'C!b($Y 系统参数 /|P&{!
WwPfz<I 1. 该应用实例的内容 ?:~Y%4; aZ@Ke$jD dEJ>8e8 rW&8#& zf4@:GM` 2. 仿真任务 VLkK6W.u LKFL2|af 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。 ~;3N'o 1j9 .Q;9 3. 参数:准直输入光源 [D^KM|I%+ b_z;^y~ >jq~5HN lX;2~iW{/ 4. 参数:SLM透射函数 9^c\$"2B VD<W
N? ky2wG 5. 由理想系统到实际系统 -{-w5_B$ vB#&XK.aW
3QL'uk 用真实的傅里叶透镜代替理想2f系统。 KaZ$!JfT 因此会产生像差,像差由所用系统的性能决定。 y8D'V)B 对于真实透镜系统的描述,需要必要的耦合参数。 #xNLr 实际系统可这样选择:有效焦距有2f系统相近。 Wx;:_F7'\ 表格中的参数与之前采用的2f系统理想指标一致。 7fgA)dU:K
.UU BAyjm r}+U1l3#2
Yvcd(2 !/BXMj,= 应用示例详细内容 1ZOHyO (sq4 仿真&结果 CZS{^6Ye l+*^P'0u 1. VirtualLab中SLM的仿真 w q% 4'( ?ye)& 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)。 2n2{Oy>L 以一个真实的系统(双凸球面透镜)作为傅里叶透镜。 EX~ U(JB6 为优化计算加入一个旋转平面 H B_si I;S[Ft8d QyuSle $21+6 2. 参数:双凸球面透镜 .>Gq/[c0| KLGhsx35 .#2YJ~ 首先,使用一个具有相同曲率半径的双凸球面透镜。 >t<FG2 由于对称形状,前后焦距一致。 j{C+`~O 参数是对应波长532nm。 jV;&*4if 透镜材料N-BK7。 HcXyU/>D 有效焦距可通过VirtualLab中的透镜计算器进行计算。 ;X[mfg\ q.`+d[Q2
]!E|5=q l 4I@6@
;H9d.D8 2M3.xUS 3. 结果:双凸球面透镜 (f,D$mX 3)^-A4~E bJj<xjBM 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。 6kK\nZ$o$ 较低的转换效率(56.8%)和信噪比。 z_~5c 一个对称双凸系统不能提供合适的传输性能。 K, ae-#wgb oe}nrkmb
K'+GK S7. qPK3"fzH
u.YPb@ 4. 参数:优化球面透镜 8zP{Cmm >wS52ng J*Dj`@`4`g 然后,使用一个优化后的球面透镜。 9&q<6TZ z 通过优化曲率半径获得最小波像差。 &~ QQZ]q6 优化获得不同曲率半径,因此是一个非对称系统形状。 HaXlc8 透镜材料同样为N-BK7。 In#V1[io + |Z1U$0g !([Q1r{u 关于使用VirtualLab进行透镜优化的更多信息参考示例BDS.0003 =W"BfG `c ~Va/Yi
"K5n |{# IT5AB?bxH 5. 结果:优化的球面透镜 2s_shY<=}L 7d*SZmD
8`XT`H 由于球面像差,再次生成一个干涉图样。 <cW$
\P}hV 转换效率(68.6%)和信噪比一般。 >Ip>x!wi 一个优化的球面系统同样不能提供合适的传输性能。 AmNmhcN
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!Sx}~XB< ?sWPx!tU 6. 参数:非球面透镜 -Qgu6Ty dtw1Am#Ci qMD 6LWJ 第三,从Asphericon中选择一个非球面透镜(类型:A25-50LPX)整合到SLM系统。 xwhH_[ 非球面透镜材料同样为N-BK7。 pV]m6!y& 该透镜从VirtualLab的透镜库中导入。 PXof-W rs2G{a 关于使用VirtualLab进行透镜优化的更多信息参考示例BDS.0003 Nlemb:'eP3 u;18s-NY ;|Idg"2
[h SE^
m m:CiXM 7. 结果:非球面透镜 7K>FCT vU0j!XqE O3WhO@`6) 生成期望的高帽光束形状。 Ve#VGlI 不仅如此,转换效率(90.8%)和信噪比都非常好。 {Tb(4or?=b 非球面透镜以几乎零像差将SLM函数转换成高帽光束。 L\_MZ*<0[ mk.:V64 >;
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Cg<:C?>!p Cy-q9uTm 8. 总结 Y+75}]B 基于采用傅里叶光学的SLM光束整形系统的性能研究。 01<~~6A L/dG0a@1X 理想光学系统采用2f系统代替具有透镜像差的真实透镜。 L"6qS3 [= 分析由不同球面和非球面的性对高帽光束质量的影响。 W}p>jP} k0~mK7k 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。 ZnSDq_Uk Nv}'"V> 扩展阅读 #ak2[UOT :fz&)e9 扩展阅读 G,I[zhX\ 开始视频 I)Y ^_&= - 光路图介绍 d~@&*1} 该应用示例相关文件: ZLw7-H6Fh - SLM.0001:用于生成高帽光束的SLM位相调制器设计 n*~=O ' - SLM.0002:空间光调制器位像素处光衍射的仿真 m"*j J.MX -02cI}e b)RU+9x & QQ:2987619807 m`CcU`s
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