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空间光调制器(SLM.0003 v1.0) sb_oD{+gW 应用示例简述 8F(h*e_? 1. 系统细节 u9woEe? 光源 ^)!F9h+ — 高斯激光束 f"u*D,/sS 组件 s'aip5P — 反射型空间光调制器组件及后续的2f系统 #t8{R~y"gv — 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 Am0{8
' 探测器 'nQVj — 视觉感知的仿真 mbRqJT>@ — 高帽,转换效率,信噪比 n]_[NR) i 建模/设计 1LJuCI=~ — 场追迹: tY${M^^<J 基于不同性能傅里叶透镜的SLM光束整形系统的性能评估。 ^mWybPqx 5<pftTcZ 2. 系统说明 mP38T{ rB~W Iu
#o/H~Iv #ge)2 3. 建模&设计结果 0 S_ ':r ,21 np 不同真实傅里叶透镜的结果: eivtH P 0_P}z3(M iB0WEj[? r=/;iH?UH 4. 总结 _\PNr.D8 基于采用傅里叶光学的SLM光束整形系统的性能研究。 Qp"y?S f %lD08Sl 理想光学系统采用2f系统代替具有透镜像差的真实透镜。 .roqEasu8 分析由不同球面和非球面的性对高帽光束质量的影响。 G&xo1K] +x?#DH- 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。 4h!f/aF' 5ercD 应用示例详细内容 heaR X4 Tu{&v'!j6 系统参数 'bGX-C $&s=68
1. 该应用实例的内容 XoLJ L]+? E5el?=,i u~
~R9. EV#MQM Xtz-\v#0o' 2. 仿真任务 KIA 2"KbjG ML-)I&>tT 在之前的案例中,采用了理想的傅里叶光学系统(2f系统)。在接下来的工作中,使用真实的透镜进行替换,该透镜存在多种光学像差。 zf4Ec-) )b<k#(i@# 3. 参数:准直输入光源 _rV 5E Qu5UVjbE, {e|*01hE BR^7_q4q 4. 参数:SLM透射函数 I)q,kP@yY +_v$!@L8
x:vu'A 5. 由理想系统到实际系统 w{~+EolK 6C>_a*w ZKQ hbNT 用真实的傅里叶透镜代替理想2f系统。 Ftw;Yz 因此会产生像差,像差由所用系统的性能决定。 <PPNhf8 对于真实透镜系统的描述,需要必要的耦合参数。 EM7+VO( 实际系统可这样选择:有效焦距有2f系统相近。 Uie?9&3 表格中的参数与之前采用的2f系统理想指标一致。 %N;!+
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*`j-i =NbI%
p~ C.IG +jg9$e " 应用示例详细内容 YY?a>j."a 8<mjh0F-, 仿真&结果 ,BF E=:ZIK Ngr/QL]Q 1. VirtualLab中SLM的仿真 )!g{Sbl |/gW_;( 由于可以嵌入组件,VirtualLab可以轻松的实现反射系统(如反射镜,真实透镜等)。 DjU9
uZT 以一个真实的系统(双凸球面透镜)作为傅里叶透镜。 =.y*_Ja 为优化计算加入一个旋转平面 |K?#$~ WwC 5!kZ LG~S8u ZpUCfS)|& 2. 参数:双凸球面透镜 7 r|(}S ^gVT$A $^&ig 首先,使用一个具有相同曲率半径的双凸球面透镜。 yCJ Fo 由于对称形状,前后焦距一致。 as=m`DqOh 参数是对应波长532nm。 t9&cE:n 透镜材料N-BK7。 zkTp`>9R 有效焦距可通过VirtualLab中的透镜计算器进行计算。 7&KT0a* mh<=[J,%p
Rwr 2gMt7 f84:hXo6
)}TLC 2% h._nK\ 3. 结果:双凸球面透镜 \#68;)+= g}p;\o
gPAX4' 生成的礼帽光束是一个干涉图案的叠加,干涉图案的出现时由于像差造成的。 9]t[J_YM 较低的转换效率(56.8%)和信噪比。 -XRn~=5 一个对称双凸系统不能提供合适的传输性能。 2+Px'U\ <foCb%$(?
qQ!1t>j+H ;q0uE:^S
p3/*fH98 4. 参数:优化球面透镜 pfx3C* @/r^%G kNu'AT#3| 然后,使用一个优化后的球面透镜。 O]f/r,4@ 通过优化曲率半径获得最小波像差。 D>Gt]s 优化获得不同曲率半径,因此是一个非对称系统形状。 \A`hj~ 透镜材料同样为N-BK7。 ExHKw~y9
.I}:m%zv sH[
-W- 关于使用VirtualLab进行透镜优化的更多信息参考示例BDS.0003 _C\[DR0n /6O??6g
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TT4U `OymAyEYQ 5. 结果:优化的球面透镜 @"T"7c?Cv lnE+Au' 1<ro7A4hK 由于球面像差,再次生成一个干涉图样。 nW"q 转换效率(68.6%)和信噪比一般。 )otb>w5 一个优化的球面系统同样不能提供合适的传输性能。 m]*Bx%-1c
s4_/&h
8A{_GH{: cI]WrI2CQa 6. 参数:非球面透镜 eMRar<)+#* kY]W
Qu iYnEwAoN; 第三,从Asphericon中选择一个非球面透镜(类型:A25-50LPX)整合到SLM系统。 KJE[+R H+z 非球面透镜材料同样为N-BK7。 ]pEV}@7 该透镜从VirtualLab的透镜库中导入。 3D9!M- '03->7V 关于使用VirtualLab进行透镜优化的更多信息参考示例BDS.0003 v#=`%]mL {brMqE>P# 0J.dG/I%
x\2?ym@ fjnT e 7. 结果:非球面透镜 )} DUMq7 `V[!@b: E&Qi@Ty 生成期望的高帽光束形状。 >=iy2~Fz , 不仅如此,转换效率(90.8%)和信噪比都非常好。 K;7f?52 非球面透镜以几乎零像差将SLM函数转换成高帽光束。 ^$%Z!uz RFh"&0[
B12$I:x`
EkT."K C@N1ljXJT 8. 总结 e&eW|E 基于采用傅里叶光学的SLM光束整形系统的性能研究。 7?OH,^ ]CU]pK?nq 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={)=R 分析由不同球面和非球面的性对高帽光束质量的影响。 :a:[. 6io , uh! 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。 W&h[p_0 Z%Z9oJ: 扩展阅读 Hn,:`mj4-6 )pw&c_x 扩展阅读 4[ryKPa, 开始视频 PiFD^w - 光路图介绍 c62=* ] , 该应用示例相关文件: tgL$"chj@x - SLM.0001:用于生成高帽光束的SLM位相调制器设计 "i:T+#i({O - SLM.0002:空间光调制器位像素处光衍射的仿真 s=?aox7 iAY!oZR(WT hO{cvHy` QQ:2987619807 zb6ju]2
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