-
UID:317649
-
- 注册时间2020-06-19
- 最后登录2026-01-14
- 在线时间1914小时
-
-
访问TA的空间加好友用道具
|
空间光调制器(SLM.0003 v1.0) -h+=^, 应用示例简述 (,<&H;,8 1. 系统细节 d5mhk[p7\J 光源 oace!si — 高斯激光束 T|dQY~n~ 组件 >tTNvb5 — 反射型空间光调制器组件及后续的2f系统 Q|/uL`_ni — 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 p_T>"v 探测器 22lC^)`TE — 视觉感知的仿真 mVFz[xI — 高帽,转换效率,信噪比 $K1 /^ 建模/设计 2gLa4B- — 场追迹: R
r7 r5 基于不同性能傅里叶透镜的SLM光束整形系统的性能评估。 oxT..=- 72@lDY4cE 2. 系统说明 PI@/jh 6z3 Yq{1
h&d%#6mB foY=?mbL 3. 建模&设计结果 kNqSBzg RSEo'2 不同真实傅里叶透镜的结果: z'N_9= ?0k(wiF s*$Re)}S rrBu6\D 4. 总结 Esh3cn4 基于采用傅里叶光学的SLM光束整形系统的性能研究。 O9y4.`a" 5A(zQ'6 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`Goc!5t
分析由不同球面和非球面的性对高帽光束质量的影响。 xE%1C6~C< M =Pn8<h~ 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。 0IU>KGJ-0s \z>Re$: 应用示例详细内容 v"'Co6fw ) wkh 系统参数 9+<%74|, i
oCoFj 1. 该应用实例的内容 V
mxVE=l HsrIw V/w:^@5+p E#3KWp#M 0].x8{~o 2. 仿真任务 "JI FF_ l(X8 cHAi 在之前的案例中,采用了理想的傅里叶光学系统(2f系统)。在接下来的工作中,使用真实的透镜进行替换,该透镜存在多种光学像差。 &6!~Q,;K- S |SN3)
3. 参数:准直输入光源 #sl_
BC9 o!.\+[ ="E^9! I,4t;4;Zk 4. 参数:SLM透射函数 u6&<Bv 8\,|T2w,X
::13$g=T9s 5. 由理想系统到实际系统 w`Q"m x* CNwYQe-i ,Qvclu8r 用真实的傅里叶透镜代替理想2f系统。 a^yBtb~,P 因此会产生像差,像差由所用系统的性能决定。 Ki#({~ 对于真实透镜系统的描述,需要必要的耦合参数。 ~F5JN^5Y 实际系统可这样选择:有效焦距有2f系统相近。 b=:$~N@Y 表格中的参数与之前采用的2f系统理想指标一致。 dre@V(\;hQ
=%u\x=u| 8`bQ,E+2
/18Z4TA =+um:*a. 应用示例详细内容 LxqK@Q<B 5rG&Z5 仿真&结果 qk}(E#.>F\ kOfq6[JC 1. VirtualLab中SLM的仿真 QuuR_Ao?c' Uh.XL=wY 由于可以嵌入组件,VirtualLab可以轻松的实现反射系统(如反射镜,真实透镜等)。 5#jna9Xc 以一个真实的系统(双凸球面透镜)作为傅里叶透镜。 om 3$= 为优化计算加入一个旋转平面 (hywT)#+ p^^Ai {"<6'2T3 c&zZsJ"~ 2. 参数:双凸球面透镜 @V$,H/v: cY/!z EJqzh
i5 首先,使用一个具有相同曲率半径的双凸球面透镜。 V,,/}f' 由于对称形状,前后焦距一致。 5`:+NwXS2 参数是对应波长532nm。 JQVu&S 透镜材料N-BK7。 y'sy]Q~ 有效焦距可通过VirtualLab中的透镜计算器进行计算。 bkmW[w:M S<n3wR"^
z4l
O .H1kl)~V
BoZG^ "BB#[@ 3. 结果:双凸球面透镜 }5n((7@X F|._'i+B! !\{&^,y 生成的礼帽光束是一个干涉图案的叠加,干涉图案的出现时由于像差造成的。 bDdJh}Vz 较低的转换效率(56.8%)和信噪比。 e'<pw^I\ 一个对称双凸系统不能提供合适的传输性能。 qwAN=3@ ; n2|pC^
]h (TZu ^+Ez[S{8
yQwj[ 4. 参数:优化球面透镜 XQEGMaZ j7;v'eA`;7 33d86H%; 然后,使用一个优化后的球面透镜。 x}TDb0V 通过优化曲率半径获得最小波像差。 lD09(|` 优化获得不同曲率半径,因此是一个非对称系统形状。 oOk.Fq 透镜材料同样为N-BK7。 <}pwFl8C) NN5V|#
P} 1jZ:@M: 关于使用VirtualLab进行透镜优化的更多信息参考示例BDS.0003 66\0JsT?3 f~Dl;f~H_;
7^k`:Z Oq{&hH/'} 5. 结果:优化的球面透镜 '<
OB
j W>b(hVBE +Q, 0kv 由于球面像差,再次生成一个干涉图样。 m{={a5GD 转换效率(68.6%)和信噪比一般。
bw#zMU^E 一个优化的球面系统同样不能提供合适的传输性能。 GE$spx
9GS<d.#Nvc
b5YjhRimS k4_Fn61J/ 6. 参数:非球面透镜 0pYz8OB +3e(psdg ]*{QVn( 第三,从Asphericon中选择一个非球面透镜(类型:A25-50LPX)整合到SLM系统。 <!:,(V>F(C 非球面透镜材料同样为N-BK7。 +MC>?rr_u 该透镜从VirtualLab的透镜库中导入。 ).eT~e
Gj GY4:9Lub7 关于使用VirtualLab进行透镜优化的更多信息参考示例BDS.0003 W|=?- HzB&+c?Z ToJV.AdfT
L>{E8qv>w JJ56d)37. 7. 结果:非球面透镜 BQf}S
+ 9\*xK%T+ wgSA6mQZ 生成期望的高帽光束形状。 pTZPOv#?Q 不仅如此,转换效率(90.8%)和信噪比都非常好。 ,[+ 非球面透镜以几乎零像差将SLM函数转换成高帽光束。 zQxZR}' P,!W\N%3
UuxWP\~2
T3['6% ro37H2^Ty 8. 总结 mLD0Lu_Ob3 基于采用傅里叶光学的SLM光束整形系统的性能研究。 }M
f}gCEW oUZwZ_yKW 理想光学系统采用2f系统代替具有透镜像差的真实透镜。 xZFha=# 分析由不同球面和非球面的性对高帽光束质量的影响。 hC}A%_S j._9;HifZ 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。 -$;H_B+. :<%K6?'@^ 扩展阅读 %Ua*}C J),7ukLu^ 扩展阅读 .CI]8O"3y 开始视频 {a_=4a - 光路图介绍 HhNH"b& |