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空间光调制器(SLM.0003 v1.0) s}w?Dvo \ 应用示例简述 \3K%> 1. 系统细节 !i4/#H 光源 Go;fQ yG — 高斯激光束 Cpg>5N~;L 组件 #/"?.Z;SSH — 反射型空间光调制器组件及后续的2f系统 85e!)I_ — 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+`FOliP 探测器 czG]rl\1 — 视觉感知的仿真 CpGy'Ia — 高帽,转换效率,信噪比 BQo$c~ 建模/设计 PNgdWf3 — 场追迹: !_i;6UVG 基于不同性能傅里叶透镜的SLM光束整形系统的性能评估。 V'iT> (JX 9c 2. 系统说明 v?O6|0#x c9/&A
|~]@hs~ ][?@)) 3. 建模&设计结果 +{b3A@f|F 1`q>*S]( 不同真实傅里叶透镜的结果: E7`Q=4@e ,^n5UA`PK wg}rMJoG| qGkD] L 4. 总结 YiGSFg 基于采用傅里叶光学的SLM光束整形系统的性能研究。 JqTR4[`Z\ x\K9|_! 理想光学系统采用2f系统代替具有透镜像差的真实透镜。 {lO>i&mx 分析由不同球面和非球面的性对高帽光束质量的影响。 38zG[c|X Y'U]!c9 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。 (dnaT-M3 ]_js-+w6 应用示例详细内容 *|*6q/ Nc_Qd4<[@G 系统参数 X%R )
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1. 该应用实例的内容 2t}^8 _t-e.2a
v d`sIgll&n OhW o M{)|9F 2. 仿真任务 kP[LS1}* {^A,){uX] 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。 bH`r=@.:cu dw YGhhm 3. 参数:准直输入光源 ]yV,lp rp_Aw DP6>fzsl @3_."-d 4. 参数:SLM透射函数 *wl&Zzx hOM#j
#!7b3 >} 5. 由理想系统到实际系统 ,7os3~Mk9 zL=PxFw0 K06x7W 用真实的傅里叶透镜代替理想2f系统。 %(ms74R+ 因此会产生像差,像差由所用系统的性能决定。 t2hI^J0y 对于真实透镜系统的描述,需要必要的耦合参数。 tdOox87YK 实际系统可这样选择:有效焦距有2f系统相近。 a_(fqoW 表格中的参数与之前采用的2f系统理想指标一致。 /;;$9O9
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, PL*1-t?#
P.W@5:sD 8Y
P7'Fz 应用示例详细内容 P*g:rg "VgPaz# 仿真&结果 J|@kF!6 +z O.|`+ 1. VirtualLab中SLM的仿真 2B[I-
K s ]EfM;'j[ 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)。 3Bbd2[<W 以一个真实的系统(双凸球面透镜)作为傅里叶透镜。 4O'%$6KR( 为优化计算加入一个旋转平面 `2a7y]? PNRZUZ4Z| -:|t^RM;FT 0}wmBSl 2. 参数:双凸球面透镜 m/p:W/0L J{r3y&: h"4i/L3aAh 首先,使用一个具有相同曲率半径的双凸球面透镜。 r#\Lq;+-B 由于对称形状,前后焦距一致。 ~mk>9Gp 参数是对应波长532nm。 6 \NBU,lY 透镜材料N-BK7。 6I-Qq?L[H 有效焦距可通过VirtualLab中的透镜计算器进行计算。 =@s {H + IP+.L]S
VskdC?yIp f<LRM
P$Fq62;}r4 gh<2i\})' 3. 结果:双凸球面透镜 W3y9>]{x^ &b=OT%D~FU XpT+xv1`; 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。 *ulkqpO 较低的转换效率(56.8%)和信噪比。 }HxC~J" 一个对称双凸系统不能提供合适的传输性能。 pg/SYEvsV Qt"i
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nrJW.F]S8[ 4. 参数:优化球面透镜 9e0t !d{Ijs'T ^wMZG'/ 然后,使用一个优化后的球面透镜。 iE* Y@E5x0 通过优化曲率半径获得最小波像差。 ldRisL 优化获得不同曲率半径,因此是一个非对称系统形状。 wG",Obja 透镜材料同样为N-BK7。 Q=#@g Fg^Z g\X3 3?uah'D5 关于使用VirtualLab进行透镜优化的更多信息参考示例BDS.0003 ^-dhz88wV df7 xpV
.aD=d\ u$nYddak 5. 结果:优化的球面透镜 o>@9[F,h+ #KwK``XC4 O[\obi"} 由于球面像差,再次生成一个干涉图样。 R[f@g;h 转换效率(68.6%)和信噪比一般。 YV)h"u+@0 一个优化的球面系统同样不能提供合适的传输性能。 OJXK]dZ
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<ub 'I5~<"E 6. 参数:非球面透镜 z~\Y*\f^Y3 2M*84oh8P y9X1X{ 第三,从Asphericon中选择一个非球面透镜(类型:A25-50LPX)整合到SLM系统。 x|U[|i,; 非球面透镜材料同样为N-BK7。 1wt(pkNk 该透镜从VirtualLab的透镜库中导入。 ]=jpqxlx &0JCZ/e 关于使用VirtualLab进行透镜优化的更多信息参考示例BDS.0003 f/tJ>^N5 }D*5PV%d *Fm#Qek
r"x/,!_E $uCY\xqZ 7. 结果:非球面透镜 _aK4[*jnqh 9q>rUoK^ "Is0:au+?} 生成期望的高帽光束形状。 ]_y0wLq 不仅如此,转换效率(90.8%)和信噪比都非常好。 #6F/:j; 非球面透镜以几乎零像差将SLM函数转换成高帽光束。 .;jp2^ Cbjx{
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8mv}-; r>;6>ZMe 8. 总结 %tT=q^%5 基于采用傅里叶光学的SLM光束整形系统的性能研究。 Jpr`E&%I6 YZQF*fj 理想光学系统采用2f系统代替具有透镜像差的真实透镜。 w6@8cNXK 分析由不同球面和非球面的性对高帽光束质量的影响。 ;}QM#5Xdt 2; ~jKR[~ 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。 2pV@CT `;v>fTcy 扩展阅读 DY?;Z98P?
hp!. P1b 扩展阅读 q+?>shqsZ 开始视频 ))eQZ3ap9 - 光路图介绍 y)0wM~E;2 该应用示例相关文件: g"|Z1iy|9 - SLM.0001:用于生成高帽光束的SLM位相调制器设计 |!\5nix3A> - SLM.0002:空间光调制器位像素处光衍射的仿真 H3Sfz' Olltu"u LL7un_EC QQ:2987619807 xI,7ld~
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