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空间光调制器(SLM.0003 v1.0) j'#W)dp( 应用示例简述 4:y;<8+j\ 1. 系统细节 a
UAPh 光源 WojZ[j> — 高斯激光束 a>(LFpVk} 组件 M
g1E1kXe — 反射型空间光调制器组件及后续的2f系统 mc~d4<$`! — 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 Etg'"d@[ 探测器 (Lo<3a-] — 视觉感知的仿真 u&9|9+"N — 高帽,转换效率,信噪比 JyvXNV, 建模/设计 :L&- — 场追迹: c<r`E 基于不同性能傅里叶透镜的SLM光束整形系统的性能评估。 aM,>LKNbQ %j^[%&pT 2. 系统说明 #3f\,4K5 # G0jMQ
dNB56E)5`J qXn%c" 3. 建模&设计结果 xbxU`2/ 6~ev5SD;f 不同真实傅里叶透镜的结果: ac p-4g+j s>9w+|6Ji .ss/E B!jT@b{ 4. 总结 W+ Z]
Y 基于采用傅里叶光学的SLM光束整形系统的性能研究。 hS OAjS &D\~-fOGb 理想光学系统采用2f系统代替具有透镜像差的真实透镜。 MR:Co4( 分析由不同球面和非球面的性对高帽光束质量的影响。 b6 &`]O;% vHCz_ FV 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%}wPN(?D #f5-f 应用示例详细内容 XwOj`N{!H N0,.cd]y` 系统参数 hp/}Z"A= 5#p [Q _ 1. 该应用实例的内容 ,ic.b
@u1 r77?s? }Gqx2 )H \/p\QT@mm Q7gBxp 2. 仿真任务 a*0gd-e0@ ~vy_~|6s 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。 hR
Y*WL S^HuQe!# 3. 参数:准直输入光源 CTv-$7# o}mD1q0yE r]iec{ ^ i:0~% X 4. 参数:SLM透射函数 U-6b>< Cp7 EJr~
Fyrr,# 5. 由理想系统到实际系统 A_6b 4T ]i3 2-8% &]iX>m. 用真实的傅里叶透镜代替理想2f系统。 N9 3
ZI|T 因此会产生像差,像差由所用系统的性能决定。 3rhH0{ 对于真实透镜系统的描述,需要必要的耦合参数。 \/I@&$"F 实际系统可这样选择:有效焦距有2f系统相近。 8
C @iD% 表格中的参数与之前采用的2f系统理想指标一致。 :(VD<"X
HA&][%^ ymT&[+V
a]|P rjPI C s?kZ
% 应用示例详细内容 @5K/z<p% js/N qf2> 仿真&结果 Q7zg i j
yR9a! 1. VirtualLab中SLM的仿真 W]{mEB Gt{~u^< 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)。 @jAuSBy 以一个真实的系统(双凸球面透镜)作为傅里叶透镜。 *aT3L#0( 为优化计算加入一个旋转平面 N>giFj[dD 1Rc'2Y %Ak"d+OH4 r 'wam]1Z 2. 参数:双凸球面透镜 N'w;1,c+ r%A- T},Nqt< 首先,使用一个具有相同曲率半径的双凸球面透镜。 {.v- 由于对称形状,前后焦距一致。 73OFFKbsk 参数是对应波长532nm。 C
vfm ,BL 透镜材料N-BK7。 z@iu$DZ 有效焦距可通过VirtualLab中的透镜计算器进行计算。 y[BUWas( @2cGx/1#
;0( |06= _@wXh-nc
UmZ#Cm gF+Uj( d 3. 结果:双凸球面透镜 */fmy|#
yyb8ll?@a _"%mLH=!8 生成的礼帽光束是一个干涉图案的叠加,干涉图案的出现时由于像差造成的。 '+LC.l M 较低的转换效率(56.8%)和信噪比。 m~mw1r 一个对称双凸系统不能提供合适的传输性能。 JJ[.K*dO E8j>Toz
e$}x;&c Q &[ejxK"
NPF"_[RoeV 4. 参数:优化球面透镜
$x# 0m T!u&r H5j6$y|I|N 然后,使用一个优化后的球面透镜。 ]E$h7I 通过优化曲率半径获得最小波像差。 *f{\ze@5= 优化获得不同曲率半径,因此是一个非对称系统形状。 bim}{wMb 透镜材料同样为N-BK7。 #e:cB' f VgLrufJ KvW{M 关于使用VirtualLab进行透镜优化的更多信息参考示例BDS.0003 ZT;$aNy CmKbpN*
#InuN8sI ] }XsP 5. 结果:优化的球面透镜 q9 !)YP+w KPc`5X CR3<9=Lv> 由于球面像差,再次生成一个干涉图样。 t[/WGF&(R 转换效率(68.6%)和信噪比一般。 }}L :6^ 一个优化的球面系统同样不能提供合适的传输性能。 ?Co)7}N
IJ >qs8
^ z!g3 3VNYDY`> 6. 参数:非球面透镜 W
u?A} fH ~.\CG'g &[QvMh 第三,从Asphericon中选择一个非球面透镜(类型:A25-50LPX)整合到SLM系统。 6Q\0v 非球面透镜材料同样为N-BK7。 *l\wl @{ 该透镜从VirtualLab的透镜库中导入。 l12Pj02 w t+7|/GLs2 关于使用VirtualLab进行透镜优化的更多信息参考示例BDS.0003 KU:RS+,e; Itaq4 ^CE }t5-%&gBY0
!C ]5_ gp@X(d 7. 结果:非球面透镜 (S MnYh4 uW4)DT9[5 dQW=k^X 'U 生成期望的高帽光束形状。 C{Y0}ZrmlF 不仅如此,转换效率(90.8%)和信噪比都非常好。 E<6Fjy 非球面透镜以几乎零像差将SLM函数转换成高帽光束。 y~eQVnH5W }XHB7,
R#QOG}
rLP:kP'b vZhC_G+tGd 8. 总结 MPa F 基于采用傅里叶光学的SLM光束整形系统的性能研究。 vlW521 8<0~j 理想光学系统采用2f系统代替具有透镜像差的真实透镜。 1{%3OG^' 分析由不同球面和非球面的性对高帽光束质量的影响。 \.!+'2!m :'hc&wk` 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。 ~1xfE C/ gl.uDO%. 扩展阅读 *GUQz | R\PQ/) 扩展阅读 b3j?@31AD 开始视频 LsW7JIQd - 光路图介绍 >aw`kr 该应用示例相关文件: u?Pec:3% - SLM.0001:用于生成高帽光束的SLM位相调制器设计 [Q0n-b,Q - SLM.0002:空间光调制器位像素处光衍射的仿真 *yX5g,52-| ,oin<K ,$4f#) QQ:2987619807 %X|fp{C
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