-
UID:317649
-
- 注册时间2020-06-19
- 最后登录2026-02-06
- 在线时间1927小时
-
-
访问TA的空间加好友用道具
|
空间光调制器(SLM.0003 v1.0) #zy%B 应用示例简述 >N,G@{FR 1. 系统细节 sRMzU 光源 ,h>w % — 高斯激光束 }!d}febk_ 组件 5G!X4%a — 反射型空间光调制器组件及后续的2f系统 )`Fr*H3{ — 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 Olno9_' 探测器 l,X;<&-[ — 视觉感知的仿真 =.o-R=:d — 高帽,转换效率,信噪比 q@\_q! 建模/设计 )8<X6 — 场追迹: |.S;z"v![ 基于不同性能傅里叶透镜的SLM光束整形系统的性能评估。 ex|kD*= }UO,R~q~ 2. 系统说明 ^s?wnEo;j eyE&<:F#J
*/\.-L{h :J~j*_hZ 3. 建模&设计结果 ~FsUK;? 3Yf$WE8#l 不同真实傅里叶透镜的结果: yp4G"\hN9 ;?[~]" =&p bh g|zK%tR_P 4. 总结 M ?3N 基于采用傅里叶光学的SLM光束整形系统的性能研究。 ,qfa,O i f"v4PHq 理想光学系统采用2f系统代替具有透镜像差的真实透镜。 VsmL#@E 分析由不同球面和非球面的性对高帽光束质量的影响。 dL\8^L MCCZh{uo 光束整形应用需要高性能和低像差的光学系统,如非球面系统。 K@i*Nl y8 N b8m 应用示例详细内容 R#`itIYh q)~qd$yMS 系统参数 b1#=q0Zl D=\|teA& 1. 该应用实例的内容 K$
&wO. c]]F`B O<3,n;56Z n~ql]Ln [s/@z*,M1 2. 仿真任务 q>[% C5 \PFx#
:-c 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。 $ {+.1"/[ Lm?*p>\Q 3. 参数:准直输入光源 93J)9T }"-r;i `[KhG)Y7t V!P3CNK 4. 参数:SLM透射函数 _y9P]@Q7% 1+jYpYEQW
2{CSH_"Z7 5. 由理想系统到实际系统 *I67SBt zFn&~lFB [!le 9aNg 用真实的傅里叶透镜代替理想2f系统。 =F&RQ}$ 因此会产生像差,像差由所用系统的性能决定。 8x"d/D 对于真实透镜系统的描述,需要必要的耦合参数。 X W)A~wPBs 实际系统可这样选择:有效焦距有2f系统相近。 DS C4 表格中的参数与之前采用的2f系统理想指标一致。 9qDGxW
'1
gp)ds^ @9h#o5y q
=M5M; f
99PwE(= 应用示例详细内容 &w0=/G/T=~ Elp!,(+&6 仿真&结果 b0X[x{k" udFju&!W 1. VirtualLab中SLM的仿真 G C'%s ?U08A{ c 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)。 "^z=r]<5
以一个真实的系统(双凸球面透镜)作为傅里叶透镜。 E<uOk 为优化计算加入一个旋转平面 !j9i=YDb }NCvaO ?vFh)U l;A_Aii( 2. 参数:双凸球面透镜 BA-nxR ef&@aB j\f$r,4 首先,使用一个具有相同曲率半径的双凸球面透镜。 N| Pm|w*? 由于对称形状,前后焦距一致。 =-LX)|x} 参数是对应波长532nm。 <y!r~? 透镜材料N-BK7。 fR4l4 GU?) 有效焦距可通过VirtualLab中的透镜计算器进行计算。 &.hRVW( L_"(A
#H:
n-3j$x1Ne ,,@`l\Pgd
`HG19_Z 5iddB $ 3. 结果:双凸球面透镜 -5 /v` ACO4u<M) 2j7d$y*' 生成的礼帽光束是一个干涉图案的叠加,干涉图案的出现时由于像差造成的。 b',bi.FH 较低的转换效率(56.8%)和信噪比。 vQmackY 一个对称双凸系统不能提供合适的传输性能。 @z)tC@ Tki/d\!+
1lyOp :ZS8Zm"
7&V^BW 4. 参数:优化球面透镜 / 7X dV t *
vg]Yc arS'th:j 然后,使用一个优化后的球面透镜。 C'/M/|=Q# 通过优化曲率半径获得最小波像差。 :$i:8lz
优化获得不同曲率半径,因此是一个非对称系统形状。 v7FRTrqjj 透镜材料同样为N-BK7。 gkML .u yj'' \ XYHCggy 关于使用VirtualLab进行透镜优化的更多信息参考示例BDS.0003 ~}-p5 q2 @gSFvb bc
^[}0&_L
w OI_/7@L 5. 结果:优化的球面透镜 b2X'AHK S R P:F<`DB| Of7) A 由于球面像差,再次生成一个干涉图样。 Di<J6xu 转换效率(68.6%)和信噪比一般。 h2"|tTm,a 一个优化的球面系统同样不能提供合适的传输性能。 ]9&q'7*L
}SMJD
#VdI{IbW MAe<.DHY 6. 参数:非球面透镜 Kwl qi]~ R #3Q$
+yb$[E* 第三,从Asphericon中选择一个非球面透镜(类型:A25-50LPX)整合到SLM系统。 w}W@M,.^ 非球面透镜材料同样为N-BK7。 $wYuH9( 该透镜从VirtualLab的透镜库中导入。 9MB\z"b?A ~26s7S} 关于使用VirtualLab进行透镜优化的更多信息参考示例BDS.0003 37O#aJ,K OKZam ik~ lii]4k+z
Stw+Dm\! ra%R:xX 7. 结果:非球面透镜 A_jB|<bjTP 9VUm=Z#` !*?(Q6 生成期望的高帽光束形状。 d@6:|auO 不仅如此,转换效率(90.8%)和信噪比都非常好。 827)n[#%| 非球面透镜以几乎零像差将SLM函数转换成高帽光束。 tC?Aso 85%Pq:E
&=z1$ih>2\
#'4<> G] 2JA&{ch 8. 总结 ,dZ#,< 基于采用傅里叶光学的SLM光束整形系统的性能研究。 s0)qlm*
N8kb-2 理想光学系统采用2f系统代替具有透镜像差的真实透镜。 i|c`M/) h: 分析由不同球面和非球面的性对高帽光束质量的影响。 TDl!qp @ HTDyuqs 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。 y'_V/w s Q.9Ph
~ 扩展阅读 +e0dV_T_> 5:l*Ib:s7 扩展阅读 uXQ7eXX 开始视频 yZ;k@t_WRD - 光路图介绍 h\=p=M 该应用示例相关文件: MdVCD^B - SLM.0001:用于生成高帽光束的SLM位相调制器设计 ?GUz?'d - SLM.0002:空间光调制器位像素处光衍射的仿真 hi {2h04 vLnq%@x vJTfo#C| QQ:2987619807 ol?z<53X]
|