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空间光调制器(SLM.0003 v1.0) {k_\1t(/ 应用示例简述 B&6NjLV 1. 系统细节 M8X6!"B$Y 光源 .b3h?R*& — 高斯激光束 [q2:d^_FA 组件 uNyN[U — 反射型空间光调制器组件及后续的2f系统 OA&'T*)-A6 — 不同的傅里叶透镜设计(球面,非球面) 具有不同的性能和像差 F~
5,-atDM 探测器 vu*e*b$} — 视觉感知的仿真 &<98nT — 高帽,转换效率,信噪比 5:IDl1f5 建模/设计 F%|P#CaB — 场追迹: *zrGrk:l 基于不同性能傅里叶透镜的SLM光束整形系统的性能评估。 {S{ %KkAV h8`On/Ur_8 2. 系统说明 @Z
==B%` 9m)$^U>oz
?K[Y"*y2
,XEIg 3. 建模&设计结果 ]{6/6jl 1DB{"8ov 不同真实傅里叶透镜的结果: zX_F+"]THt spfW)v/T! ,yltt+e f
X[xZGV, 4. 总结 BrE#.g Jq 基于采用傅里叶光学的SLM光束整形系统的性能研究。 e^O:I 3O2G+G2 理想光学系统采用2f系统代替具有透镜像差的真实透镜。 /&Oo)OB; 分析由不同球面和非球面的性对高帽光束质量的影响。 O]PM L` (uvQ/! 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。 c1k[)O~ (2#Xa,pb 应用示例详细内容 hE {";/}J )&1v[]%S 系统参数 e' l9 $VHIU1JjZ 1. 该应用实例的内容 9?,i+\)qK@ `#ruZM066 tC'E#2 S<i1t[E@W 6AJk6W^Z 2. 仿真任务 Q^f{H. dzOco)y 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。 p$\>3\ 2V)+ba|+ 3. 参数:准直输入光源 H}kZ;8 vd lss| }dzdx " ~Q_7HJ=^$ 4. 参数:SLM透射函数 oM!&S'M/ L=#NUNiXr
5FR#CQ 5. 由理想系统到实际系统 ~-zIB=TyK W\zZ&*8$ Li6|c*K' 用真实的傅里叶透镜代替理想2f系统。 z='%NZY 因此会产生像差,像差由所用系统的性能决定。 U)8yd,qG[% 对于真实透镜系统的描述,需要必要的耦合参数。 j$q5m 24L 实际系统可这样选择:有效焦距有2f系统相近。 BFW b0;+ 表格中的参数与之前采用的2f系统理想指标一致。 ,kJ7c;:i
a|z-EKV PN 93.G(W
@KL&vm(F$ CO`)XB6W 应用示例详细内容 i1uoYb?4(I $97O7j@ 仿真&结果 \~*<[.8~ V,rc&97 1. VirtualLab中SLM的仿真 S#M8}+ZD, QZ&(e2z 由于可以嵌入组件,VirtualLab可以轻松的实现反射系统(如反射镜,真实透镜等)。 7_2D4CI 以一个真实的系统(双凸球面透镜)作为傅里叶透镜。 VP
A+/5TW 为优化计算加入一个旋转平面 1+Gq<]@G YjDQ`f/ ,7j8+p|}, jlP*RX 2. 参数:双凸球面透镜 !-OZ/^l|O` .hmeP
MK *gwaW!= 首先,使用一个具有相同曲率半径的双凸球面透镜。 1 .+O2qB 由于对称形状,前后焦距一致。 Cy?]o?_? 参数是对应波长532nm。 ;"nO'wN:h 透镜材料N-BK7。 xJ$uoy3+ 有效焦距可通过VirtualLab中的透镜计算器进行计算。 A6=Z2i0w>X gttsxOgktH
`;}`>!8j z)C}}NH*!@
"j_iq"J w317]-n 3. 结果:双凸球面透镜
!tTv$L> &tZIWV1& &Gh,ROo4 生成的礼帽光束是一个干涉图案的叠加,干涉图案的出现时由于像差造成的。 mvjx
&+q 较低的转换效率(56.8%)和信噪比。 *:H,-@ 一个对称双凸系统不能提供合适的传输性能。 .rk5u4yK r[V%DU$dj
@ !")shc /^xv1F{
29J|eBvxx 4. 参数:优化球面透镜 7N 0Bj! gg#9I(pX x >a h, 然后,使用一个优化后的球面透镜。 t[q2W"#.
通过优化曲率半径获得最小波像差。 V|
Fo@ 优化获得不同曲率半径,因此是一个非对称系统形状。 r:V
bjmL 透镜材料同样为N-BK7。 V5lUh#@TN&
#tKks:eL 3yRvs;nWS 关于使用VirtualLab进行透镜优化的更多信息参考示例BDS.0003 j:cu;6| KuwhA-IL
}SWfP5D@ vy~6]hH 5. 结果:优化的球面透镜 5Yv*f: G@DNV3Cc ZOfv\(iJ; 由于球面像差,再次生成一个干涉图样。 AHs%?5YTY; 转换效率(68.6%)和信噪比一般。 4|_xz;i 一个优化的球面系统同样不能提供合适的传输性能。 HVA:|Z19
p'LLzc##
fh`Y2s|:7R !f(A9V 6. 参数:非球面透镜 &C
MBTY#u ,5zY1C==Ut Cl3vp_ 第三,从Asphericon中选择一个非球面透镜(类型:A25-50LPX)整合到SLM系统。 R7rM$|n=o 非球面透镜材料同样为N-BK7。 sP^:*B0 该透镜从VirtualLab的透镜库中导入。 *66EkCj dE8f?L' 关于使用VirtualLab进行透镜优化的更多信息参考示例BDS.0003 |[n\'Xy;{ k+{~#@ fwt+$`n
/ZiMD;4@y 6%p6BK6 7. 结果:非球面透镜 @VP/kut je$H}D pHR`%2!"t 生成期望的高帽光束形状。 huv|l6 不仅如此,转换效率(90.8%)和信噪比都非常好。 D>jtz2y=D 非球面透镜以几乎零像差将SLM函数转换成高帽光束。 'E#L6,& WrwbLl E
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Q#yHH]U)X i +@avoW 8. 总结 8-+# !] 基于采用傅里叶光学的SLM光束整形系统的性能研究。 I`B ZZ- g.Ur~5r 理想光学系统采用2f系统代替具有透镜像差的真实透镜。 kVsX/~$ 分析由不同球面和非球面的性对高帽光束质量的影响。 ])y)]H#{ 4;~xRg;u&* 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。 8Q/cJ+& 8ZV!ld 扩展阅读 |goBIp[ ksU& q%1 扩展阅读 I[Bp}6G 开始视频 O(evlci - 光路图介绍 ){/n7*#Th% 该应用示例相关文件: ]gHrqi% - SLM.0001:用于生成高帽光束的SLM位相调制器设计 n. N0Nhd - SLM.0002:空间光调制器位像素处光衍射的仿真 rk=w~IZJ3 JqLPJUr zz3{+1w] QQ:2987619807 }c8e t'HYf
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