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空间光调制器(SLM.0003 v1.0) ?0k(wiF 应用示例简述 +mP&B<=H) 1. 系统细节 .R5[bXxe7 光源 Z'sAu#C — 高斯激光束 C%P)_)--V 组件 &E|2-) — 反射型空间光调制器组件及后续的2f系统 pUtd_8 — 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 vowU+Y 探测器 _cra_(b — 视觉感知的仿真 PAG.],"D — 高帽,转换效率,信噪比 M ,qX 建模/设计 ,'[&" Eg — 场追迹: pE.f} 基于不同性能傅里叶透镜的SLM光束整形系统的性能评估。 X :2%U +76{S_CZ 2. 系统说明 <s/n8#i=H P&PPX#%
O%RkU?ME U^jxKBq^ 3. 建模&设计结果 90JD`Nz 0uX"KL]Elf 不同真实傅里叶透镜的结果: .KiJq:$H a#H2H`% vd>K=!
J C? pi8Xg 4. 总结 c`:hEQs 基于采用傅里叶光学的SLM光束整形系统的性能研究。 Wr3j8"f/ u{Jv6K, 理想光学系统采用2f系统代替具有透镜像差的真实透镜。 ,nn5LQ|l.j 分析由不同球面和非球面的性对高帽光束质量的影响。 OU)~
02|\ BQYj"Wi 光束整形应用需要高性能和低像差的光学系统,如非球面系统。 huh-S ,M !:
e(- 应用示例详细内容 kO3{2$S6 rGb7p`J 系统参数 |Z%I3-z_DS }$DLa#\- 1. 该应用实例的内容 [NQ\(VQ1c (!FUu =gI;%M\' RQ?T~ASs OO%<~H 2. 仿真任务 LW?Zd= 2+KOUd&jS 在之前的案例中,采用了理想的傅里叶光学系统(2f系统)。在接下来的工作中,使用真实的透镜进行替换,该透镜存在多种光学像差。 QF^ _4Yn ~ou1{NS 3. 参数:准直输入光源 Be"Swz(n zqEMR>px /8!s
C D ?Y6MC:l< 4. 参数:SLM透射函数 dc#Db~v}k +uR|0Jo8X
u<8 f;C_ 5. 由理想系统到实际系统 Jvi"K @NBWNgBv $'$#Xn,hU 用真实的傅里叶透镜代替理想2f系统。 8o' a 因此会产生像差,像差由所用系统的性能决定。 [~&C6pR 对于真实透镜系统的描述,需要必要的耦合参数。 k<b`v&G 实际系统可这样选择:有效焦距有2f系统相近。 F\m
表格中的参数与之前采用的2f系统理想指标一致。 KX*Hev'K
HVb9YU+ xw60l&s.\L
?VM# Nf\ (nP 6Xq 应用示例详细内容 HV:mS* e Lo,z7"8 仿真&结果 ibDMhW$n 5j(3pV`_ 1. VirtualLab中SLM的仿真 ]:* 8
Mb# Qxds]5WB/ 由于可以嵌入组件,VirtualLab可以轻松的实现反射系统(如反射镜,真实透镜等)。 $YDZtS&h 以一个真实的系统(双凸球面透镜)作为傅里叶透镜。 /EY^u i 为优化计算加入一个旋转平面 Y.$InQ gL F?j;3@z[A Mwdh]I,# c"ukV_6~J 2. 参数:双凸球面透镜 >M .?qs4 5ug?'TOj' KZ
ezA4 首先,使用一个具有相同曲率半径的双凸球面透镜。 'BT}'qN 由于对称形状,前后焦距一致。 }g WSV 参数是对应波长532nm。 T!6H5>zA 透镜材料N-BK7。 8kZ~ 有效焦距可通过VirtualLab中的透镜计算器进行计算。 &fBLPF% 6 yHW=,V.
O[RmQ8ll a!"81*&4#
Y""-U3;T~ 9GnNL I{ 3. 结果:双凸球面透镜 l*[ . |(Zv
g}c_ A.9,p 生成的礼帽光束是一个干涉图案的叠加,干涉图案的出现时由于像差造成的。 iKB8V<[\T
较低的转换效率(56.8%)和信噪比。 %UJ!(_ 一个对称双凸系统不能提供合适的传输性能。 G'XlsyaWrb t1HUp dHY
3j.Ft*SV ~CRr)(M
bAeN>~WvY 4. 参数:优化球面透镜 L1u
TX{DZ# 8?']W\) 然后,使用一个优化后的球面透镜。 yWIM,2x} 通过优化曲率半径获得最小波像差。 $Aww5G5e 优化获得不同曲率半径,因此是一个非对称系统形状。 [|UW_Bz 透镜材料同样为N-BK7。 `gqBJi {+f@7^/i. LGT\1u 关于使用VirtualLab进行透镜优化的更多信息参考示例BDS.0003 ,=lMtW /_rAy
'#<?QE!d2 IS7g{:}=p 5. 结果:优化的球面透镜 c1wM " k]x64hgm oaI7j=Gp 由于球面像差,再次生成一个干涉图样。 _1*EMq6 转换效率(68.6%)和信噪比一般。 t~p9iGX< 一个优化的球面系统同样不能提供合适的传输性能。 `"[VkQFB/
iR4CY-
'j$iS W& 0TSj]{[ 6. 参数:非球面透镜 NTiJEzW} A<iF37. ?[Q;275 第三,从Asphericon中选择一个非球面透镜(类型:A25-50LPX)整合到SLM系统。 9A\J*OU 非球面透镜材料同样为N-BK7。 pRXA!QfO 该透镜从VirtualLab的透镜库中导入。 YP~d1BWvf Z5Ao3O@ 关于使用VirtualLab进行透镜优化的更多信息参考示例BDS.0003 E?&dZR GZQ)TzR |LKhT4rE
Z!6\KV] 7&NRE"?G 7. 结果:非球面透镜 z>k6 T4( k(\HAIW oypq3V=5 生成期望的高帽光束形状。 yVQqz 不仅如此,转换效率(90.8%)和信噪比都非常好。 r0QjCFSF= 非球面透镜以几乎零像差将SLM函数转换成高帽光束。 >U"f1q*$ >;o^qi_$
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