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空间光调制器(SLM.0003 v1.0) |/O_AnGI 应用示例简述 *[b22a4H( 1. 系统细节 b1-'q^M 光源 9u] "($ — 高斯激光束 ?TY/'-M5 组件 ?eri6D,86w — 反射型空间光调制器组件及后续的2f系统 3}2a3) — 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 KU (g Zy 探测器 _Wgpk0 — 视觉感知的仿真 ~a`
vk@8 — 高帽,转换效率,信噪比 }TwSSF|}3 建模/设计 [M&.'X — 场追迹: |TCg`ZS`cZ 基于不同性能傅里叶透镜的SLM光束整形系统的性能评估。 GbJVw\5Z* )UAkg 2. 系统说明 nsy eid* S~Yu;
&T\,kq>) :x36Z4: 3. 建模&设计结果 m$B)_WW PR~9*#"v.. 不同真实傅里叶透镜的结果: Q'Vejz/ +<w\K* ><"0GPxrx 8&UwnEk< 4. 总结 }<g-0&GLm 基于采用傅里叶光学的SLM光束整形系统的性能研究。 wUcp_)aE| ~=Q Tv8 理想光学系统采用2f系统代替具有透镜像差的真实透镜。 W,ik ;P\ 分析由不同球面和非球面的性对高帽光束质量的影响。 .0iHI3i^ zoHFTD4 g 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。 ?qR11A};tG l[M?"<Ot; 应用示例详细内容 s[#ww
=T\ IHvrx:7 系统参数 ^ 9 FRI9? tW}At 1. 该应用实例的内容 6;#Rd| B dKD%CJ[ pDM95.6 rxQ&N[r2 >!%F$$ 2. 仿真任务 <^fvTb &* f'%Pkk 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。 ^>m"j6`h, K5EU?J& 3. 参数:准直输入光源 &M*f4PeXb B:=VMX~GE ~dlpoT (I\qTfN4 4. 参数:SLM透射函数 qotWWe# *PF=dx<8
b?nORWjC 5. 由理想系统到实际系统 }<qT[m &~sirxR p vmIt!x 用真实的傅里叶透镜代替理想2f系统。 =uD^#AX 因此会产生像差,像差由所用系统的性能决定。 #7|73&u( 对于真实透镜系统的描述,需要必要的耦合参数。 feG#*m2g 实际系统可这样选择:有效焦距有2f系统相近。 R;`C;Rbf 表格中的参数与之前采用的2f系统理想指标一致。 Q+a"Z^Z|
se&Q\!&M C5x*t Q|
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B`wrr8"Rz 应用示例详细内容 yNOoAnGT W c[X:vDUX 仿真&结果 6gTc)rhRT 0UOjk.~b 1. VirtualLab中SLM的仿真
dBEm7.nh O8)N`#1>+ 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)。 }B@44HdY 以一个真实的系统(双凸球面透镜)作为傅里叶透镜。 $c }-/U 8 为优化计算加入一个旋转平面 ~NG+DyGa= LGT?/gup R/Z
zmb{ l'
2C/#8F 2. 参数:双凸球面透镜 LZ<^b6Dxk FP>.@ Y -~v1@ 首先,使用一个具有相同曲率半径的双凸球面透镜。 W$Sc@!M3{ 由于对称形状,前后焦距一致。 'ZAl7k . 参数是对应波长532nm。 Ri;_
8v[H| 透镜材料N-BK7。 *=zv:! 有效焦距可通过VirtualLab中的透镜计算器进行计算。 lGpci Cxra(!&
|(3"_ 5[Uv%A?H#_
Sjo7NR^#e yZkS
3. 结果:双凸球面透镜 f[wxt n'r VMH^jCFp cV:Ak~PKl 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。 e\r%"~v 较低的转换效率(56.8%)和信噪比。 -rlCE-S 一个对称双凸系统不能提供合适的传输性能。 y-N]{! h]pz12Yf
/X%+z5 vX|5*T`(
"NtY[sT{V 4. 参数:优化球面透镜 ,-[z?dvO 0t7vg#v| 0sI7UK`m 然后,使用一个优化后的球面透镜。 a!B"WNb+ 通过优化曲率半径获得最小波像差。 ziC%Q8 优化获得不同曲率半径,因此是一个非对称系统形状。 3<HZ)w^B 透镜材料同样为N-BK7。 :f~qt%%/ +
f,Kt9Cy ]i\;#pj} 关于使用VirtualLab进行透镜优化的更多信息参考示例BDS.0003 %S/?Ci ZdgzPs"
Q)=LbR{# Vrs?VA`v$ 5. 结果:优化的球面透镜 (D0\uld9 1$H<Kjsm -tfUkGdx;l 由于球面像差,再次生成一个干涉图样。 7=gcdfW,;x 转换效率(68.6%)和信噪比一般。 GglGFXOL- 一个优化的球面系统同样不能提供合适的传输性能。 LkXho>y
E8BIb 'b;
iFnD`l6) hkMVA
6. 参数:非球面透镜 >:HmIW0PLe K/K|[=bl Ll.P>LH 第三,从Asphericon中选择一个非球面透镜(类型:A25-50LPX)整合到SLM系统。 QD%!a{I 非球面透镜材料同样为N-BK7。 2'u% 该透镜从VirtualLab的透镜库中导入。
hLj7i? (AZAQ xt 关于使用VirtualLab进行透镜优化的更多信息参考示例BDS.0003 8Qhj_ rn/~W[ gloJ;dEB
6V*,nocL_+ N(V_P[]"*, 7. 结果:非球面透镜 zd/kr R3%%;` c= 8OiCldw:HN 生成期望的高帽光束形状。 O]'2<; 不仅如此,转换效率(90.8%)和信噪比都非常好。 Da8
|eN} 非球面透镜以几乎零像差将SLM函数转换成高帽光束。 <w`EU[y_ iBI->xU[U
UE/JV_/S;
Y&H<8ez O_]hbXV0 8. 总结 sUU[QP- 基于采用傅里叶光学的SLM光束整形系统的性能研究。 [+Fajo;0 -E~r?\;X 理想光学系统采用2f系统代替具有透镜像差的真实透镜。 > l]Ble 分析由不同球面和非球面的性对高帽光束质量的影响。 TD%&9$F )/)[}wN;j 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。 Em !%3C1r p6V#!5Q 扩展阅读 5z =}o/? OTl9MwW 扩展阅读 %-a;HGbZn 开始视频 @T:J<, - 光路图介绍 lV$CBS 该应用示例相关文件: @<`V q - SLM.0001:用于生成高帽光束的SLM位相调制器设计 N`?|~g3 - SLM.0002:空间光调制器位像素处光衍射的仿真 zw+RDo n}t9Nf_ ,H%[R+) QQ:2987619807 C+g}+
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