-
UID:317649
-
- 注册时间2020-06-19
- 最后登录2026-03-05
- 在线时间1939小时
-
-
访问TA的空间加好友用道具
|
空间光调制器(SLM.0003 v1.0) o';sHa' 应用示例简述 0ho+Y@8 1. 系统细节 u} JL*}Q 光源 IR?ICXmtx — 高斯激光束 qXkc~{W_ 组件 SY["dcx+ — 反射型空间光调制器组件及后续的2f系统 A/,7%bB1 — 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 Ti!j 探测器 vdYd~>w — 视觉感知的仿真 s 9PD[u/y — 高帽,转换效率,信噪比 /,f*IdB 建模/设计 i))S%!/r~ — 场追迹: !%_Z>a 基于不同性能傅里叶透镜的SLM光束整形系统的性能评估。 H ZIJKk( z"u4t.KpL 2. 系统说明 =K =FzV'_~
mrX3/e
GNA:|x 5*{U!${a 3. 建模&设计结果 07DpvhDQ wLPL9 不同真实傅里叶透镜的结果: x^qmYX$'1b "~9 !o" ((\s4- =2BGS\$# 4. 总结 KcglpKV` 基于采用傅里叶光学的SLM光束整形系统的性能研究。 =LL5E}xP YBN@{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。 ~&[Wqn@MZ 分析由不同球面和非球面的性对高帽光束质量的影响。 0PIC| EkgS*q_ 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。 DKAqQ?fS znw\Dn?g 应用示例详细内容 .dt7b4.kd P}KN*Hn. 系统参数 (n05MwKu\ yo`Jp$G 1. 该应用实例的内容 Lo\+T+n :D8V*F6P ~&4Hc%*IB Kgbgp mW jwgXq( 2. 仿真任务 )d!,,o 3xWeN#T0 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。 fHCLsI Q>] iRx>MZ 3. 参数:准直输入光源 \Y_2Z/ N W :_)1 o;.PZi2k v=E V5#A 4. 参数:SLM透射函数 d&4]?8}=. Mdsn"Y V
"jH=O(37 5. 由理想系统到实际系统 $NC1>83 rn #FmM ;|6kFBGC"+ 用真实的傅里叶透镜代替理想2f系统。 :^tw!U%y1 因此会产生像差,像差由所用系统的性能决定。 w>>)3:Ytd 对于真实透镜系统的描述,需要必要的耦合参数。 i[/g&fx 实际系统可这样选择:有效焦距有2f系统相近。 97lM*7h; 表格中的参数与之前采用的2f系统理想指标一致。 l)m\i_r:
sy=M#WGS /_5I}{
1{i)7:Y
I&?(=i)N 应用示例详细内容 47.c
YQ9@Dk0R
仿真&结果 (xf_ _fx0-S*$ 1. VirtualLab中SLM的仿真 4NT zK w?)v#]<- 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)。 o^hI\9 以一个真实的系统(双凸球面透镜)作为傅里叶透镜。 6!bp;iLKy 为优化计算加入一个旋转平面 4nQk*:p(X y! he<4 +e?mKLw14 d0$dQg 2. 参数:双凸球面透镜 P9=L?t. U]tbV<m% 2`hc0
IE 首先,使用一个具有相同曲率半径的双凸球面透镜。 7cV9xIe^ 由于对称形状,前后焦距一致。 6nqG;z-IXJ 参数是对应波长532nm。 u;\:#721 透镜材料N-BK7。 np,L39:sf 有效焦距可通过VirtualLab中的透镜计算器进行计算。 Oa~|a7 `o M24FuS
xP%`QTl\ J0CEZ
tgXIj5z hbRDM' 3. 结果:双凸球面透镜 #va|&QBZxM _Mq0QQ42 MF:]J 生成的礼帽光束是一个干涉图案的叠加,干涉图案的出现时由于像差造成的。 8 #fzL7 较低的转换效率(56.8%)和信噪比。 Y[Jt+p] 一个对称双凸系统不能提供合适的传输性能。 /cHd&i,> t)P5bQ+$u9
wv0d"PKTS 5[l9`Cn&A
M:x?I_JG8 4. 参数:优化球面透镜 1T:M?N8J RzCC>- ,CqJ(( 然后,使用一个优化后的球面透镜。 CA%p^ 4Q 通过优化曲率半径获得最小波像差。 e FDhJ 优化获得不同曲率半径,因此是一个非对称系统形状。 5N
"fD{v{ 透镜材料同样为N-BK7。 ,0+%ji^V "Y0:Y?Vz" L".Qf|b* 关于使用VirtualLab进行透镜优化的更多信息参考示例BDS.0003 ,FRFH8p #eSVFD5ZU
EOJ k7 B;xw @:H 5. 结果:优化的球面透镜 [=M0%" k[lYdk *lHI\5 由于球面像差,再次生成一个干涉图样。 .3WDtVE 转换效率(68.6%)和信噪比一般。 %zj;~W;qPH 一个优化的球面系统同样不能提供合适的传输性能。 i(DoAfYf/q
&'`q&U1x
VK\ Bjru9 5sJi- ^ 6. 参数:非球面透镜 ngF5ywIG z
d
9Gi5& *>Sb4: 第三,从Asphericon中选择一个非球面透镜(类型:A25-50LPX)整合到SLM系统。 G8xM]'y 非球面透镜材料同样为N-BK7。 -L e:%q2 该透镜从VirtualLab的透镜库中导入。 *:t]|$;E\ PZ5BtDm 关于使用VirtualLab进行透镜优化的更多信息参考示例BDS.0003 XVwaX2=L :&D>?{b0 ,Q|[Yr
;#c|ZnX R^zTgyr 7. 结果:非球面透镜 C =fs[ 0v6(A4Y ?DPNa 生成期望的高帽光束形状。 ! K? o H 不仅如此,转换效率(90.8%)和信噪比都非常好。 xb#M{EE-. 非球面透镜以几乎零像差将SLM函数转换成高帽光束。 vt{s"\f r~q*E'n
e ='bc7$
_nw=^zS i8R.Wl$l 8. 总结 x`N_tWZ 基于采用傅里叶光学的SLM光束整形系统的性能研究。 6GVj13Nr |k5uVhN 理想光学系统采用2f系统代替具有透镜像差的真实透镜。 zA+&V7bvy 分析由不同球面和非球面的性对高帽光束质量的影响。 ' k~'aZ U9:?d>7 光束整形应用需要高性能和低像差的光学系统,如非球面系统。 s8w7/*<d gs;3NW 扩展阅读 c +Pg[1- # Sfz^
扩展阅读 i<<NKv8; 开始视频 cJ9:XWW - 光路图介绍 MGn:Gj"d 该应用示例相关文件: Y9F78=Q - SLM.0001:用于生成高帽光束的SLM位相调制器设计 S.o 9AUv9 - SLM.0002:空间光调制器位像素处光衍射的仿真 9G(.=aOj, ]'Y
vI!r RB1c!h$u QQ:2987619807 P;jl!o$
|