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空间光调制器(SLM.0003 v1.0) KCu6:)6' 应用示例简述 {q)B@#p 1. 系统细节 U,M,E@ 光源 c-T
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aR — 高斯激光束 a(~YrA%~ 组件 L1xD$wl — 反射型空间光调制器组件及后续的2f系统 G"[pr%? — 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 S=g-&lK 探测器 5% `Ul — 视觉感知的仿真 *N r|G61 — 高帽,转换效率,信噪比 `Y;gMrp 建模/设计 c #!6 — 场追迹: Yel(}Ny 基于不同性能傅里叶透镜的SLM光束整形系统的性能评估。 Mh|`XO.5I qtN29[x 2. 系统说明 rsv!mY,Em \i+h P1mz
K)+l 6Q [8P2V 3. 建模&设计结果 DG\YZV4 ehusI-q 不同真实傅里叶透镜的结果: f5% & }tZAU\z 1hyah.i]Y uq%3;#[0 4. 总结 ?v8k& q^q 基于采用傅里叶光学的SLM光束整形系统的性能研究。
;"^9L ,rI
|+ 理想光学系统采用2f系统代替具有透镜像差的真实透镜。 BznA)EK?@ 分析由不同球面和非球面的性对高帽光束质量的影响。 y7-:l u$9 :"^<
aLj 光束整形应用需要高性能和低像差的光学系统,如非球面系统。 4.B*B3 m tQ{6u
应用示例详细内容 P i!r}m xg^^ @o 系统参数 bMZn7c 2P_^@g 1. 该应用实例的内容 Z{4aGp* n E0~Y2 >Ro n+
oe FTnQqDuT jgKL88J*\ 2. 仿真任务 Ti|++oC/& QeJ.o.m{ 在之前的案例中,采用了理想的傅里叶光学系统(2f系统)。在接下来的工作中,使用真实的透镜进行替换,该透镜存在多种光学像差。 _`{{39 F F6c[v|3 3. 参数:准直输入光源 p}DF$k%` B;]5,`#! rY?F6'} NND=Zxl 4. 参数:SLM透射函数 ,(27p6! {kl{mJ*
j~S!!Z] 5. 由理想系统到实际系统 Sje0:;;| h_chZB' (g/X(3 用真实的傅里叶透镜代替理想2f系统。 Rfc&OV 因此会产生像差,像差由所用系统的性能决定。 `6N-MsP 对于真实透镜系统的描述,需要必要的耦合参数。 e_k
_ty` 实际系统可这样选择:有效焦距有2f系统相近。 $:E}Nj]{& 表格中的参数与之前采用的2f系统理想指标一致。 if[o?6U4t
XVDd1#h I,<54?vS
t-m9n*\j1 x~9z`d{! 应用示例详细内容 k?/ v y9 z2Y_L8u2 仿真&结果 +
lB+|yJ+ J&"?m.~@ 1. VirtualLab中SLM的仿真 )=E~CpKV e9`uD|KAS| 由于可以嵌入组件,VirtualLab可以轻松的实现反射系统(如反射镜,真实透镜等)。 yEUNkZ5^ 以一个真实的系统(双凸球面透镜)作为傅里叶透镜。 >6[ X } 为优化计算加入一个旋转平面 .)@tXH=}+ &:;;u\ X`3vSCn {eswe 2. 参数:双凸球面透镜 =tc`:!$ \l]pe|0EW +dgo-)kP(_ 首先,使用一个具有相同曲率半径的双凸球面透镜。 Wz-3?EQ 由于对称形状,前后焦距一致。 w38c 参数是对应波长532nm。 `$V[;ld(mz 透镜材料N-BK7。 hX8gV~E=y 有效焦距可通过VirtualLab中的透镜计算器进行计算。 % O&m#)| iRUR4Zs
"37@Zt c
BHL,
yC'hwoQ` +%
XhQ 3. 结果:双凸球面透镜 Wj4^W<IO (K*/Vp ;5D@kS^ 生成的礼帽光束是一个干涉图案的叠加,干涉图案的出现时由于像差造成的。 NF/Ti5y 较低的转换效率(56.8%)和信噪比。 Q"_T2fl]vP 一个对称双凸系统不能提供合适的传输性能。 9iGE`1N%E M9Nk=s! 3
hJ;f1dZ7} {1Ju}=69
/o|PA:6J 4. 参数:优化球面透镜 \ W
'i0+ *>aZc:: Z6IJ o%s 然后,使用一个优化后的球面透镜。 lrs0^@.+ 通过优化曲率半径获得最小波像差。 `;5VH ]V 优化获得不同曲率半径,因此是一个非对称系统形状。 b(#"w[| 透镜材料同样为N-BK7。 DJViy QiTR-M2C! stg30>< 关于使用VirtualLab进行透镜优化的更多信息参考示例BDS.0003 YPha9M$AgU ~aJW"\{
&G-#*OG Lp:Nw4 _ 5. 结果:优化的球面透镜 &RKH2R |
V.S.'
%\}dbYS
' 由于球面像差,再次生成一个干涉图样。 &'5@azU 转换效率(68.6%)和信噪比一般。 }BI~am_ 一个优化的球面系统同样不能提供合适的传输性能。 Gur8.A;Y
gp~yt0AU
a=J@yK ;x:k-s2- 6. 参数:非球面透镜 +cz"`T`X 2 r6d0x J3/\<=Qh 第三,从Asphericon中选择一个非球面透镜(类型:A25-50LPX)整合到SLM系统。 y|q@;*rGNa 非球面透镜材料同样为N-BK7。 /d0Q>v.g 该透镜从VirtualLab的透镜库中导入。 IajD;V ,wtFs!8 关于使用VirtualLab进行透镜优化的更多信息参考示例BDS.0003 jo9J%vo k{gl^ =
n+q_.A
"gXxRHTX 0+T*$=? 7. 结果:非球面透镜 |av*!i5Q On#;)35M `Y\gSUhzS 生成期望的高帽光束形状。 eWb0^8_ 不仅如此,转换效率(90.8%)和信噪比都非常好。 *j|/2+pq 非球面透镜以几乎零像差将SLM函数转换成高帽光束。 0JmFQ^g( ;[(=kOI
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oN *SRaAp <Q2u)m' 8. 总结 :PgF 基于采用傅里叶光学的SLM光束整形系统的性能研究。 =nJ{$%L\x, =yl4zQmg$ 理想光学系统采用2f系统代替具有透镜像差的真实透镜。 }x*7l`1 分析由不同球面和非球面的性对高帽光束质量的影响。 u?Fnlne4@ Y\.-v\uJu 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。 (C,e6r Y >%-Hj6% 扩展阅读 60xa?8<cg T>d\%*Q+B 扩展阅读 :W~6F*A 开始视频 V?OuIg%=: - 光路图介绍 T!MZ+Ph`F 该应用示例相关文件: %dEB /[ - SLM.0001:用于生成高帽光束的SLM位相调制器设计 }1 $h xfb - SLM.0002:空间光调制器位像素处光衍射的仿真 a
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