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空间光调制器(SLM.0003 v1.0) MPx%#'Q 应用示例简述 HV@C@wmg 1. 系统细节 uc]]zI6 光源 r9<OB`)3+ — 高斯激光束 /?<o?IR~6 组件 ]ovP^]]V — 反射型空间光调制器组件及后续的2f系统 Q@gmtAp — 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 .}Va~[0j 探测器 -J8&!S8 X — 视觉感知的仿真 K[JbQ30 — 高帽,转换效率,信噪比 $d2mcwh\ 建模/设计 4Cs
|F7R — 场追迹: H1iewsfzH 基于不同性能傅里叶透镜的SLM光束整形系统的性能评估。 z97RNT|Y7U KECo7i= e 2. 系统说明 OKs1irt5 `6a
X}*\/(fzl T.\=R 3. 建模&设计结果 c:(Xkzj z\wY3pIr2 不同真实傅里叶透镜的结果: D4nYyj1O3
xwK{}==U Q!7il<S gXZl3 4. 总结 8i:E$7e tH 基于采用傅里叶光学的SLM光束整形系统的性能研究。 [?z`XY_- UXpF$= 理想光学系统采用2f系统代替具有透镜像差的真实透镜。 o9I=zAGjy 分析由不同球面和非球面的性对高帽光束质量的影响。 OolYQU1_ SVKjhZK 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。 r ]JV!'R (JV [7u - 应用示例详细内容 [X K^3pT_ o~<ith$A* 系统参数 ?wM{NVt#- g
i>` 1. 该应用实例的内容 fCC^hB]' /G*]3=cSe k# -u!G FfEP@$ /j%(Z/RM 2. 仿真任务 ZSWKVTi ux>wa+XFa 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。 2>`m1q: PydU.,^7 3. 参数:准直输入光源 n{'LF #4l ~)ut"4
$W} YXLFj? JTg:3<L 4. 参数:SLM透射函数 E~]37!,\\9 K"fr4xHq
[%?ViKW 5. 由理想系统到实际系统 mf4C68DI@u AN)exU ? BOc2<M/\ 用真实的傅里叶透镜代替理想2f系统。 o/dj1a~U 因此会产生像差,像差由所用系统的性能决定。 *z?Vy<u G 对于真实透镜系统的描述,需要必要的耦合参数。 M%{,?a0V 实际系统可这样选择:有效焦距有2f系统相近。 _z6_mmMp 表格中的参数与之前采用的2f系统理想指标一致。 P]h-**O
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4eD>DW >]dH1@@ 应用示例详细内容 o57r ,`N )\O;Rt( 仿真&结果 )#%v1rR .I
h'& 1. VirtualLab中SLM的仿真 p)&Yr ^uCZO 由于可以嵌入组件,VirtualLab可以轻松的实现反射系统(如反射镜,真实透镜等)。 a8w/#!^34 以一个真实的系统(双凸球面透镜)作为傅里叶透镜。 1r9.JS 为优化计算加入一个旋转平面 7cMHzhk^ ;rj|> Mp-hNO}.Z 9_Ws8nE 2. 参数:双凸球面透镜 H{1'OC !pJd^|4A] ?GT,Y5 首先,使用一个具有相同曲率半径的双凸球面透镜。 V'M#."Of/ 由于对称形状,前后焦距一致。 #_pQS}$ 参数是对应波长532nm。 <>71;%e;' 透镜材料N-BK7。 H*KZZTKd 有效焦距可通过VirtualLab中的透镜计算器进行计算。 +"?O2PX u%24%
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n=iL6Yu( KAI/*G\z 3. 结果:双凸球面透镜 ]8o[&50y N+nv#]{ wAA9M4 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。 wSPwa,)7s 较低的转换效率(56.8%)和信噪比。 Ljs4^vy<J 一个对称双凸系统不能提供合适的传输性能。 ;N?raz2mEi '_fj:dy
w l#jSj%pd bAwFC2jO[
k [eWhdSw 4. 参数:优化球面透镜 9D`p2cO ir<K"wi(2 5sZqX.XVF 然后,使用一个优化后的球面透镜。 ~!7!Y~(+ 通过优化曲率半径获得最小波像差。 =N^j:t 优化获得不同曲率半径,因此是一个非对称系统形状。 :pw6#yi8` 透镜材料同样为N-BK7。 Xaw&41K ., =\/ C< g^)8a;/c 关于使用VirtualLab进行透镜优化的更多信息参考示例BDS.0003 c[zGWF#1> o?`^
UG-
2]'cj =u<jxV9 5. 结果:优化的球面透镜 L)QAI5o:3 f7v|N) %pUA$oUt 由于球面像差,再次生成一个干涉图样。 &s~b1Va 转换效率(68.6%)和信噪比一般。 neBcS[ 一个优化的球面系统同样不能提供合适的传输性能。 .vov ,J!Y
b{(= C
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,cFBLj(@ I~T~!^}U 6. 参数:非球面透镜 zW:r7
P. s<'WTgy1i #v\o@ArX 第三,从Asphericon中选择一个非球面透镜(类型:A25-50LPX)整合到SLM系统。 A|<i7QVY 非球面透镜材料同样为N-BK7。 N?l 该透镜从VirtualLab的透镜库中导入。 &pFP=|Pq &'"dYZj{ 关于使用VirtualLab进行透镜优化的更多信息参考示例BDS.0003 #4Ltw,b^ Cm%xI&Y 6QX2&[qWS
hwi$:[ fD~f_Wr 7. 结果:非球面透镜 u,`cmyZ Xu%8Q?] !)HB+yr 生成期望的高帽光束形状。 Ocf :73t 不仅如此,转换效率(90.8%)和信噪比都非常好。 HSlAm&Y\ 非球面透镜以几乎零像差将SLM函数转换成高帽光束。 ,r,$x4* XLj|y#h
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rOTxD/ PNRZUZ4Z| 8. 总结 (dHil#l 基于采用傅里叶光学的SLM光束整形系统的性能研究。 HImQ.y!B .2x`Fj;o1 理想光学系统采用2f系统代替具有透镜像差的真实透镜。 !~-@p?kW/ 分析由不同球面和非球面的性对高帽光束质量的影响。 v
O@7o W;QU6z> 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。 =q<t,U P8 ,Wlw#1fP 扩展阅读 nEfQLkb[| {33B%5n" 扩展阅读 DpvMY94Qh 开始视频 zc&i 4K - 光路图介绍 ftccga 该应用示例相关文件: |`Q2K9'4bL - SLM.0001:用于生成高帽光束的SLM位相调制器设计 _\u?]YTv - SLM.0002:空间光调制器位像素处光衍射的仿真 A k+MREG &b=OT%D~FU QRz5eGpW QQ:2987619807 *ulkqpO
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