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空间光调制器(SLM.0003 v1.0) -=cm7/X 应用示例简述 DRpFEWsm 1. 系统细节 *c\XQy 光源 h'HI92; [ — 高斯激光束 hF{gN3v5 组件 $4mCtonP= — 反射型空间光调制器组件及后续的2f系统 Z3yy(D>* — 不同的傅里叶透镜设计(球面,非球面) 具有不同的性能和像差 F$-f j "jC 探测器 BhYvEbt — 视觉感知的仿真 TQu.jC — 高帽,转换效率,信噪比 'ieTt_1.G 建模/设计 X}xf_3N
" — 场追迹: 5E]iv^q% 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% KEg667 *u-$$@|y 2. 系统说明 nU' qE c`/VYgcTqB
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3. 建模&设计结果 {sf
,(.W "F}dZ 不同真实傅里叶透镜的结果: R[14scV gs3c1Qa3b |{Ex)hkw 2{.g7bO 4. 总结 Yn[>Y) 基于采用傅里叶光学的SLM光束整形系统的性能研究。 F b?^+V]9 S]ayH$w\Q 理想光学系统采用2f系统代替具有透镜像差的真实透镜。 !uoT8BBAk 分析由不同球面和非球面的性对高帽光束质量的影响。 HE35QH@/` }S8aR:' 光束整形应用需要高性能和低像差的光学系统,如非球面系统。 \gA<yz-;N L}CU" 应用示例详细内容 8R%<~fq r hsQDRx%H} 系统参数 OX 'V 1a/C(4_k 1. 该应用实例的内容 eM{u>n+`F0 2GORGS% 8^^ 1h ]\KVA)\ h]h"-3 2. 仿真任务 sQ340! mZ2CGOR 在之前的案例中,采用了理想的傅里叶光学系统(2f系统)。在接下来的工作中,使用真实的透镜进行替换,该透镜存在多种光学像差。 @!=Ds'MJC "b~C/-W I 3. 参数:准直输入光源 [Q{\Ik S't9F /='0W3+o*L pHoHngyi& 4. 参数:SLM透射函数 S9Oz5_x z]r'8Jc
f*<Vq:N=\ 5. 由理想系统到实际系统 hcj]T? J}&U[ds p qF4tjza;k 用真实的傅里叶透镜代替理想2f系统。 jan}}7Dly 因此会产生像差,像差由所用系统的性能决定。 ]7 Du/)$ 对于真实透镜系统的描述,需要必要的耦合参数。 C{}PO u 实际系统可这样选择:有效焦距有2f系统相近。 iMJt8sd 表格中的参数与之前采用的2f系统理想指标一致。 ;YR/7
[:.wCG5 'x{oAtCP9
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E 应用示例详细内容 X+ITW# pDZewb&cA 仿真&结果 bw zx_F/ <wk 1. VirtualLab中SLM的仿真 /M%>M] t*9 gusmG 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)。 #?Kw
y 以一个真实的系统(双凸球面透镜)作为傅里叶透镜。 ".
tW5O> 为优化计算加入一个旋转平面 aSvv(iV beBG40 @JXpD8jn tO{{ci$-T 2. 参数:双凸球面透镜 l<w7
\a6 @Suz-j(H TG}owG]] 首先,使用一个具有相同曲率半径的双凸球面透镜。 ":$4/b6 由于对称形状,前后焦距一致。 8j;Un] 参数是对应波长532nm。 yf9"Rc~+ 透镜材料N-BK7。 }lIc{R@H 有效焦距可通过VirtualLab中的透镜计算器进行计算。 v']_) ,)Q-o2(C
ekvs3a^ a5pl/d
wHbkF#[:i 86OrJdD8 3. 结果:双凸球面透镜 #+1|O;PB# u:f ]|Q `Y:]&w 生成的礼帽光束是一个干涉图案的叠加,干涉图案的出现时由于像差造成的。 i"}z9Ae~. 较低的转换效率(56.8%)和信噪比。 i8V\ x> 9 一个对称双凸系统不能提供合适的传输性能。 a2B71 RT~ E%bhd4$G
ksC_F8Q+ DLrV{8%W
oj djy#: 4. 参数:优化球面透镜 U0_)J1Yp zuLW'a6F- t|i NSy3 然后,使用一个优化后的球面透镜。 K>DN6{hnV; 通过优化曲率半径获得最小波像差。 d5l42^Z 优化获得不同曲率半径,因此是一个非对称系统形状。 QT,T5Q%JP: 透镜材料同样为N-BK7。 4CF;>b
f~ _=~u\ $ zG#5lzIu, 关于使用VirtualLab进行透镜优化的更多信息参考示例BDS.0003 )k=KLQ\b Qp:I[:Lr;
'IX1WS&\" @e)}#kN. 5. 结果:优化的球面透镜 8X7??f1;Y }_'5Vb_ f\hMTebma$ 由于球面像差,再次生成一个干涉图样。 ?gMx 转换效率(68.6%)和信噪比一般。 }qiZ%cT.G 一个优化的球面系统同样不能提供合适的传输性能。 &YXJ{<s
Q]K` p(
mLuNl^)3 aj`&ca8 6. 参数:非球面透镜 :ZXd% _p*9LsN$L KQPu9f9 第三,从Asphericon中选择一个非球面透镜(类型:A25-50LPX)整合到SLM系统。 /Sj~lHh 非球面透镜材料同样为N-BK7。 "Au4&Fu 该透镜从VirtualLab的透镜库中导入。 \C3I6Qx b)I-do+ 关于使用VirtualLab进行透镜优化的更多信息参考示例BDS.0003 '0D$C},^|8 1(o\GI3: ,s~l; Gkj
13s/m& x]c8?H9,& 7. 结果:非球面透镜 N_c44[z1 R])Eg& V\Cl""`XN 生成期望的高帽光束形状。 ({!!b"B2 不仅如此,转换效率(90.8%)和信噪比都非常好。 XR+
SjCA 非球面透镜以几乎零像差将SLM函数转换成高帽光束。 .H)H9cmf 3IMvtg
>_?i)%+)
DO:,PZX |R9Lben', 8. 总结 0#]fEi 基于采用傅里叶光学的SLM光束整形系统的性能研究。 n-ffX*zA( Pzso^^g 理想光学系统采用2f系统代替具有透镜像差的真实透镜。 \(Sly&gL 分析由不同球面和非球面的性对高帽光束质量的影响。 C^)Imr 8S1@,O, 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。 !2|Lb'O <<>+z5D+ 扩展阅读 |owr?tC Ooz,?wU6 扩展阅读 E'LI0fr 开始视频 Q>{$Aqc,e - 光路图介绍 [{7#IZL 该应用示例相关文件: y*iZ;Bv j - SLM.0001:用于生成高帽光束的SLM位相调制器设计 ]@$^Ju, - SLM.0002:空间光调制器位像素处光衍射的仿真 Q VTL}AT2: Ce}`z
L c<$<n QQ:2987619807 DhM=q
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