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空间光调制器(SLM.0003 v1.0) +LEU|# 应用示例简述 x_K8Gr#Z 0 1. 系统细节 Z91GM1lrf8 光源 4{Q{>S*h — 高斯激光束 BWHH:cX 组件 I6B`G Im5 — 反射型空间光调制器组件及后续的2f系统 I\FBf&~ — 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 %x2_njDd 探测器 D+u#!t[q — 视觉感知的仿真 )>X
C_ R — 高帽,转换效率,信噪比 ZNX=]]HM<n 建模/设计 `Zm-F — 场追迹: =OUms@xcE 基于不同性能傅里叶透镜的SLM光束整形系统的性能评估。 nR2pqaKc 2xx 2. 系统说明 [Jjb<6[o
h jCkj(b
+ yF._Ie= `1T?\ 3. 建模&设计结果 ~g_]Sskf7 (>
{CwtH][ 不同真实傅里叶透镜的结果: #,4CeD|(D, F}C.F {@7{!I|eD q#n0!5Lv2 4. 总结 N;A#K7A[@ 基于采用傅里叶光学的SLM光束整形系统的性能研究。 P t)Ni y_F{C 9KE 理想光学系统采用2f系统代替具有透镜像差的真实透镜。 2Kg+SLU[~ 分析由不同球面和非球面的性对高帽光束质量的影响。 H}[kit*9 9AGf4tuy 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。 7 z#Xf I5$@1+B 应用示例详细内容 :{YOJDtR ox2?d<dC6 系统参数 =%\y E0# >>nt3q 1. 该应用实例的内容 sr*3uI-)L D_W,Jmet |1@/gqa NdlJdq e9 `n@ 2. 仿真任务 I\|x0D =(-oQ<@v 在之前的案例中,采用了理想的傅里叶光学系统(2f系统)。在接下来的工作中,使用真实的透镜进行替换,该透镜存在多种光学像差。 a+--2+~= <A_L Zi 3. 参数:准直输入光源 EC]b]'._ j1yW{
)U~,q>H+
% =y>g:}G7 4. 参数:SLM透射函数 >\x eVVm"96Q.;
"/O`#Do/ 5. 由理想系统到实际系统 \"X<\3z2 '|9fDzW"] ,xJ1\_GI` 用真实的傅里叶透镜代替理想2f系统。 PS13h_j 因此会产生像差,像差由所用系统的性能决定。 nVp*u9] 对于真实透镜系统的描述,需要必要的耦合参数。 n&`=.[+A 实际系统可这样选择:有效焦距有2f系统相近。 S"/M+m+ ] 表格中的参数与之前采用的2f系统理想指标一致。 is2OJ,
ZE!dg^-L -j6&W`
TxN'[G 7<ZP (I5X 应用示例详细内容 YCWt%a*I' NJVAvq2E. 仿真&结果 SXA`o<Ma Td7=La0
1. VirtualLab中SLM的仿真 }=+J&cR } ! jk 由于可以嵌入组件,VirtualLab可以轻松的实现反射系统(如反射镜,真实透镜等)。 CPw=?<db 以一个真实的系统(双凸球面透镜)作为傅里叶透镜。 aMxg6\8 为优化计算加入一个旋转平面 Ed(6%kd Gs2|#*6 h7}D//~p <vP{U 2. 参数:双凸球面透镜 6eUM[C. xUiSAKrcM sO5~!W>Z 首先,使用一个具有相同曲率半径的双凸球面透镜。
OMi_')J 由于对称形状,前后焦距一致。 aQMUC6cPM@ 参数是对应波长532nm。 /4]<ro67E6 透镜材料N-BK7。 UX?EOrfJ 有效焦距可通过VirtualLab中的透镜计算器进行计算。 (zVT{!z 2hlb$N-hk
.%.bIT SnK#YQCDt
wVSk.OOB N,iYUM? 3. 结果:双凸球面透镜 vS!%!-F .d^XM ) r8yt} 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。 W'>"E/Tx#O 较低的转换效率(56.8%)和信噪比。 *0K@^Db- 一个对称双凸系统不能提供合适的传输性能。 -2{NIF^H XS L*e
4\cJ}p}LZ{ 6
J&_H(^
$50/wb6s 4. 参数:优化球面透镜 |KV|x^fJ d)_fI*:f Au-_6dT 然后,使用一个优化后的球面透镜。 D4@'C4kL 通过优化曲率半径获得最小波像差。 !)Y T_ib 优化获得不同曲率半径,因此是一个非对称系统形状。 X9J&OQ[W 透镜材料同样为N-BK7。 #- l1(m 7S
+YQ$_ w^_[(9
` 关于使用VirtualLab进行透镜优化的更多信息参考示例BDS.0003 {Qe7/ln! -3z$~
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j}uVT2ZE% 9Y6Ear .W 5. 结果:优化的球面透镜 _{eH"
,( F5hOKUjv Dd3GdG@*~ 由于球面像差,再次生成一个干涉图样。 {Q%"{h'] 转换效率(68.6%)和信噪比一般。 _iJ8*v8A 一个优化的球面系统同样不能提供合适的传输性能。 \Ax[/J2aO
mbij& 0
Lrr1) h %ut^ O 6. 参数:非球面透镜 9kpCn.rJ ,?'":T1[ 4Jf6uhaE 第三,从Asphericon中选择一个非球面透镜(类型:A25-50LPX)整合到SLM系统。 4
Qo(Wl 非球面透镜材料同样为N-BK7。 w7(jSPB 该透镜从VirtualLab的透镜库中导入。 bv%A; >ZE8EL 关于使用VirtualLab进行透镜优化的更多信息参考示例BDS.0003 "@!B"'xg 9d\B*OU P5qY|_
{JJq/[j m(B,a,g< 7. 结果:非球面透镜 w9Eb\An f vAF0
a _o'3v=5T 生成期望的高帽光束形状。 %[ Z[ 不仅如此,转换效率(90.8%)和信噪比都非常好。 l2AAEB_C. 非球面透镜以几乎零像差将SLM函数转换成高帽光束。 THFzC/~Q mYE 8]4
|i}5vT78
Zx1 I&K\Cd K+`$*vS~ws 8. 总结 PB
W.nm 基于采用傅里叶光学的SLM光束整形系统的性能研究。 lT<4c5% jkN-(v(T 理想光学系统采用2f系统代替具有透镜像差的真实透镜。 Ykt{]# 分析由不同球面和非球面的性对高帽光束质量的影响。 Fz3QSr7FU YgeU>I|v 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。 "TLY:V 53i7:1[uV 扩展阅读 N?RJuDW .y)Y20=o! 扩展阅读 M)<4|x 开始视频 >z,SN - 光路图介绍 jRCf!RO 该应用示例相关文件: kW
7$ - SLM.0001:用于生成高帽光束的SLM位相调制器设计 1]yjhw9g - SLM.0002:空间光调制器位像素处光衍射的仿真 3RW3<n :epjJ1mW #?V7kds] QQ:2987619807 Me.t_)
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