-
UID:317649
-
- 注册时间2020-06-19
- 最后登录2026-08-19
- 在线时间1977小时
-
-
访问TA的空间加好友用道具
|
空间光调制器(SLM.0003 v1.0) (tg.]q_=u 应用示例简述 tl0|.Q, 1. 系统细节 &e^;;<*w 光源 kOydh(yE — 高斯激光束 "Vp
nr +6 组件 ^^b'tP1> — 反射型空间光调制器组件及后续的2f系统 4#IT" i — 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 Lwl1ta- 探测器 ^%7( — 视觉感知的仿真 R;OPY?EeW — 高帽,转换效率,信噪比 ^+>*Y=fl 建模/设计 'n'>+W: — 场追迹: aKj|gwo! 基于不同性能傅里叶透镜的SLM光束整形系统的性能评估。 mh3S?Uc \;&;K'
2. 系统说明 Z}S[fN8 Skt-5S#
kE:[6reG 23?u_?+4i 3. 建模&设计结果 +9Tc.3vQ IhNX~Jg'^ 不同真实傅里叶透镜的结果: <\#'o} \GL] I.
(=!At)O V?Jy 4. 总结 ozRO:*51 基于采用傅里叶光学的SLM光束整形系统的性能研究。
vfkF@^D HP8J\` 理想光学系统采用2f系统代替具有透镜像差的真实透镜。 Gn2{C% 分析由不同球面和非球面的性对高帽光束质量的影响。 F'K >@y 30sJ"hF9 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。
V#ELn[k aGbG@c8PRi 应用示例详细内容 6m_mma_,& ]yPK}u 系统参数 e4z~ FSM M 1. 该应用实例的内容 `H! (hMMV <odi>!ViH FOG{dio .aNh>`OT' )V1xL_hx/ 2. 仿真任务 )k(K/m F+hV'{|w` 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/V,iCiH MZt#T+b 3. 参数:准直输入光源 !/p|~K V;: k- LQ~|VRRX< v[
iJ(C_ 4. 参数:SLM透射函数 Cu+p!hV IS]A<}j/-
tNY;wl:wp 5. 由理想系统到实际系统 d~<$J9% '/I`dj .+9*5 用真实的傅里叶透镜代替理想2f系统。 ??/bI~Sd 因此会产生像差,像差由所用系统的性能决定。 q1VKoKb6\: 对于真实透镜系统的描述,需要必要的耦合参数。 ZD&F ,2v 实际系统可这样选择:有效焦距有2f系统相近。 RnH?95n?{ 表格中的参数与之前采用的2f系统理想指标一致。 L/u|90)L
dUv@u!}B O&7.Ry
m
4np2I~ ! U,U=udsi 应用示例详细内容
AOg'4 *y4g\#o. 仿真&结果 lR %#R #mU\8M, 1. VirtualLab中SLM的仿真 i431mpMa *P' X[z 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)。 8]#FvgX 以一个真实的系统(双凸球面透镜)作为傅里叶透镜。 X`g<"Ka 为优化计算加入一个旋转平面 v`oilsrc 8[@,i|kgg0 $s_k/dM~& /H<{p$Wd 2. 参数:双凸球面透镜 FsqH:I4O Zz} o t x@Gg fH<l 首先,使用一个具有相同曲率半径的双凸球面透镜。 /kGWd9ujF 由于对称形状,前后焦距一致。 t`6]eRR 参数是对应波长532nm。 (3N/DY1/ 透镜材料N-BK7。 Uc!k)o#= 有效焦距可通过VirtualLab中的透镜计算器进行计算。 4S42h_9 =Z.0-C>W
{mU%.5 W7!Rf7TK
diXWm-ZKL B*G]Dr)e 3. 结果:双凸球面透镜 b,Eq-Z; Qy9_tvq
X _gVihu 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~6/p 较低的转换效率(56.8%)和信噪比。 6?,qysm06 一个对称双凸系统不能提供合适的传输性能。 o135Xh$_>' P 'h39XoZ
|4DN2P
B6F!"
l'l&Zqd 4. 参数:优化球面透镜 46vC/ fOMaTnm' p{oz}} 然后,使用一个优化后的球面透镜。 vs8[352 通过优化曲率半径获得最小波像差。 -Jd7 优化获得不同曲率半径,因此是一个非对称系统形状。 |gV~U~A] 透镜材料同样为N-BK7。 F+Kju2 -$!r+4|q l8E))oz1T 关于使用VirtualLab进行透镜优化的更多信息参考示例BDS.0003 QV."ZhL5 = #c:@oe4v
JA{kifu0+ d %}?%VH 5. 结果:优化的球面透镜 "L5w]6C4 6Zpa[,gm W.4R+kF< 由于球面像差,再次生成一个干涉图样。 C1AX 转换效率(68.6%)和信噪比一般。 D*@'%<? 一个优化的球面系统同样不能提供合适的传输性能。 zji9\
Ip{hg,>
Zs^zD;zU t_ CMsp 6. 参数:非球面透镜 (f"Qz~R|6_ @mw1__? 2L^/\!V# 第三,从Asphericon中选择一个非球面透镜(类型:A25-50LPX)整合到SLM系统。 Rm3W&hQ 非球面透镜材料同样为N-BK7。
c2V_|oL 该透镜从VirtualLab的透镜库中导入。 #HL$`&m ;nh_L( 关于使用VirtualLab进行透镜优化的更多信息参考示例BDS.0003 XSx!11 Z3o HOy G l/3*J
.\H-?6R^ 8r}tf3xMCM 7. 结果:非球面透镜 &pl)E$Y 6&+dpr&c~= bZSt<cH3 生成期望的高帽光束形状。 >l}v
_k*~B 不仅如此,转换效率(90.8%)和信噪比都非常好。 {B=64,D^7R 非球面透镜以几乎零像差将SLM函数转换成高帽光束。 oTk\r$4eb FXk*zXn6
Y<^Or
jB -Ad8 %Lx#7bR U 8. 总结 GQ
Flt_ 基于采用傅里叶光学的SLM光束整形系统的性能研究。 6jMc|he Z3zD4-p$_ 理想光学系统采用2f系统代替具有透镜像差的真实透镜。 3I'7+?@@l 分析由不同球面和非球面的性对高帽光束质量的影响。 &: LE]w
w)go79 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。 TH>uL;?= &%3}'&EBv 扩展阅读 M+-odLltw %b
pQ= 扩展阅读 Hj-n
'XZ 开始视频 PtPx(R3 - 光路图介绍 cooicKS7 该应用示例相关文件: [C
ezz5 - SLM.0001:用于生成高帽光束的SLM位相调制器设计 "kt7m - SLM.0002:空间光调制器位像素处光衍射的仿真 fZs}u<3Q) NxH%%>o> rf/]VAK QQ:2987619807 cgcU2N6y;
|