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空间光调制器(SLM.0003 v1.0) Oi#4|*b{W 应用示例简述 L{`S^'P< 1. 系统细节 /V'^$enK!} 光源 =BD} +(3 — 高斯激光束 R&oC9< 组件 tW<i;2 l — 反射型空间光调制器组件及后续的2f系统 k^<s|8Y — 不同的傅里叶透镜设计(球面,非球面) 具有不同的性能和像差 ? :StFlie 探测器 \YUl$d0 — 视觉感知的仿真
.'`7JU#{ — 高帽,转换效率,信噪比 .II*wKk 建模/设计 R-7.q — 场追迹: mL5 Nu+# 基于不同性能傅里叶透镜的SLM光束整形系统的性能评估。 b\6)whh Yz<,`w5/6~ 2. 系统说明 ?yAp&Ad So?.V4aD_
zzlqj){F
6yDj1PI 3. 建模&设计结果 N$'/J-^ +IS+!K0?) 不同真实傅里叶透镜的结果: cnJL*{H<2 1Yr&E_5/ ~bm
VpoI @ P:b\WCI 4. 总结 ( mV *7Z 基于采用傅里叶光学的SLM光束整形系统的性能研究。 QuF76&)7 cb36 ~{ 理想光学系统采用2f系统代替具有透镜像差的真实透镜。 kXjrc 分析由不同球面和非球面的性对高帽光束质量的影响。 4Cd#S9<ed euxkw]`h6 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。 $? 'JePC %62W[Oh5 应用示例详细内容 6snDv4 D8S?xK 7[ 系统参数 ~Te9Lq | "zN2+X"& 1. 该应用实例的内容 _:RQ9x' VV_Zrje aJ!(c}N~97 `
u|8WK: 'A^ ;P]y 2. 仿真任务 C-wwQbdG/ -|1H-[Y( 在之前的案例中,采用了理想的傅里叶光学系统(2f系统)。在接下来的工作中,使用真实的透镜进行替换,该透镜存在多种光学像差。 G,jv Mb`+ /6?A#%hc 3. 参数:准直输入光源 } kNbqwVP v~l_6V} n jfh4}g: /KL;%:7 4. 参数:SLM透射函数 A~2U9f+\ }JP0q
]1 V,_^D 5. 由理想系统到实际系统 .2K4<UOAbm S%NS7$`a '
91-\en0 用真实的傅里叶透镜代替理想2f系统。 Y 6NoNc]h 因此会产生像差,像差由所用系统的性能决定。 +2DzX/3 对于真实透镜系统的描述,需要必要的耦合参数。 ,H_b@$]n8 实际系统可这样选择:有效焦距有2f系统相近。 ym\AVRO{ 表格中的参数与之前采用的2f系统理想指标一致。 >"OwdAvX
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-K"" 4SC2 Z$UPLg3=;_ 应用示例详细内容 -d j9(~?^ v?BVUH>#9 仿真&结果 Fi7G S; p"xti+2, 1. VirtualLab中SLM的仿真 P^lzl:| tQ,,krw~ 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)。 OpNTyKbaD 以一个真实的系统(双凸球面透镜)作为傅里叶透镜。 @&I7z, 为优化计算加入一个旋转平面 *Ce8(
"v, xJ-(]cO' Lip(r3 `6R.*hq 2. 参数:双凸球面透镜 -\6";_Y BLepCF38 \d"uR@$3mG 首先,使用一个具有相同曲率半径的双凸球面透镜。 F!>92H~3G 由于对称形状,前后焦距一致。 .C6wsmQ 参数是对应波长532nm。 I.4o9Z[? 透镜材料N-BK7。 iY|zv|;]= 有效焦距可通过VirtualLab中的透镜计算器进行计算。 LTn@OhC WfdM~k\
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;ZPSn 3. 结果:双凸球面透镜 YK=o[nPmK B-R& v8F @]{+9m8G@ 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。 m'!smSx8 较低的转换效率(56.8%)和信噪比。 lmsO
6=I4F 一个对称双凸系统不能提供合适的传输性能。 ?(t{VdZSzQ \!*3bR
?k|}\l[X1 Wzn!BgxRr
jD<fu 4. 参数:优化球面透镜 ,qj1"e )335X wA+ 0P+B-K>n 然后,使用一个优化后的球面透镜。 b}f#[* Z 通过优化曲率半径获得最小波像差。 !ek};~( 优化获得不同曲率半径,因此是一个非对称系统形状。 p{V_}:|=Q 透镜材料同样为N-BK7。 EgYM][:UU '\,|B
x8Q b`9J1p.; 关于使用VirtualLab进行透镜优化的更多信息参考示例BDS.0003 @nh*H{ x;F^7c1
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v 9=l6NNe)| 5. 结果:优化的球面透镜
Y , M*+MhM- k2-:!IE 由于球面像差,再次生成一个干涉图样。 rnkq. 转换效率(68.6%)和信噪比一般。 UI?AM 34 一个优化的球面系统同样不能提供合适的传输性能。 ,GU|3
odPdWV,&*
y8HwyU> E7CeE6U 6. 参数:非球面透镜 u@@0YUa +WH|nV~lQ "3?N*,U_ 第三,从Asphericon中选择一个非球面透镜(类型:A25-50LPX)整合到SLM系统。 ].!^BYNht 非球面透镜材料同样为N-BK7。 L@&(> 该透镜从VirtualLab的透镜库中导入。 c; MF sOf;I]E| 关于使用VirtualLab进行透镜优化的更多信息参考示例BDS.0003 h1A/:/_M6 qH8d3?1XO Ir,3' G
(C&Lpt_ AB:JXMyK 7. 结果:非球面透镜 2~wIHtd 'g@Yra&09 lQq&tz, 生成期望的高帽光束形状。 nZtP!^# 不仅如此,转换效率(90.8%)和信噪比都非常好。 fqY;>Z 非球面透镜以几乎零像差将SLM函数转换成高帽光束。 J^Mq4& !D \u2h
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"KV| 8. 总结 L3@upb 基于采用傅里叶光学的SLM光束整形系统的性能研究。 .^F(&c*[' 4[ .DQ#r 理想光学系统采用2f系统代替具有透镜像差的真实透镜。 CI}zu;4| 分析由不同球面和非球面的性对高帽光束质量的影响。 Pw:{ f)b+>! 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。 -,Oq=w*EV 2BGS$$pP 扩展阅读 }j_2K1NS{ p!_3j^"{ 扩展阅读 Ocp`6Fj 开始视频 C-:lM1 - 光路图介绍 WxrGoo^ 该应用示例相关文件: tW8&:L,m - SLM.0001:用于生成高帽光束的SLM位相调制器设计 *?o`90HHP[ - SLM.0002:空间光调制器位像素处光衍射的仿真
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