-
UID:317649
-
- 注册时间2020-06-19
- 最后登录2026-02-06
- 在线时间1927小时
-
-
访问TA的空间加好友用道具
|
空间光调制器(SLM.0003 v1.0)
PHA-9\jC{ 应用示例简述 ;S0Kh"A 1. 系统细节 [V'QrcCF 光源 +dA ,P\ — 高斯激光束 SS`qJZ|w
组件 `(A5f71MfM — 反射型空间光调制器组件及后续的2f系统 E9?phD — 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 ?(*t@
{k 探测器 >5s6u`\ — 视觉感知的仿真 FnJ?C&xK — 高帽,转换效率,信噪比 bAKiq}xG%i 建模/设计 2z\zh[(w — 场追迹: U=hlu 基于不同性能傅里叶透镜的SLM光束整形系统的性能评估。 ^c:Fy+fb s
w39\urf 2. 系统说明 ~QvqG{bFB []a[v%PkG
aK`@6F,]j G$ _yy: 3. 建模&设计结果 dnV[ P DJgTA]$& 不同真实傅里叶透镜的结果: lA>DS#_ )_/5*Ly@ Sz H" ]4;PR("aU 4. 总结 @+ atBmt 基于采用傅里叶光学的SLM光束整形系统的性能研究。 A:7k+4 wywQ<n 理想光学系统采用2f系统代替具有透镜像差的真实透镜。 wdUBg*X8 分析由不同球面和非球面的性对高帽光束质量的影响。 L%>n>w !S&L*OH, 光束整形应用需要高性能和低像差的光学系统,如非球面系统。 5]M>8ll o]
mD"3_ 应用示例详细内容
QtvY v! a{{g<<H 系统参数 P-ri=E}>
B<C* 1. 该应用实例的内容 Duc#$YfGm *
S=\l@EW H,N)4;F<c rXA*NeA3v /4xki_} 2. 仿真任务 SRDXfkoI r#xg#u oj 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。 5Hcf;P7 ,=l7:n 3. 参数:准直输入光源 ;vt8R=T %;.;>Y(- !qX_I db\ }#X8@ 4. 参数:SLM透射函数 e^ v.) 6ND`l5
qL,tYJ<m% 5. 由理想系统到实际系统 !"eIV@7 W3iZ|[E; OK\A</8r 用真实的傅里叶透镜代替理想2f系统。 sP ls
zC[ 因此会产生像差,像差由所用系统的性能决定。 H"qOSf{ 对于真实透镜系统的描述,需要必要的耦合参数。 yz0zFfiX 实际系统可这样选择:有效焦距有2f系统相近。 Yot?=T};3{ 表格中的参数与之前采用的2f系统理想指标一致。 R58-wUto
'Y]mOD^p )HX|S-qRU=
TC<@e<-%Sq 1AU#%wIEP 应用示例详细内容 R+Y4| {l |E:>Q2 仿真&结果 ?:w1je7 );FJx~b 1. VirtualLab中SLM的仿真 ",!1m7[wF J9=m]R8T 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)。 9]e V?yoA8 以一个真实的系统(双凸球面透镜)作为傅里叶透镜。 X,LD 为优化计算加入一个旋转平面 8O Soel w+N> h;j s M +WkN}{ Aj0Tfdxy 2. 参数:双凸球面透镜 Q9Q|lO og0*Nt+ f"St&q>[s 首先,使用一个具有相同曲率半径的双凸球面透镜。 $#]]K 由于对称形状,前后焦距一致。 7PkJ-JBA 参数是对应波长532nm。 Mb]rY>B4 透镜材料N-BK7。 qM.bF&&Go 有效焦距可通过VirtualLab中的透镜计算器进行计算。 lv]hTH 4T <A#
l
35
0C>%LJ8r &-mX ,
!tp1:'KG 8KRba4[ 3. 结果:双凸球面透镜 Jej` ;I J.8IwN1E L@gWzC~?Q 生成的礼帽光束是一个干涉图案的叠加,干涉图案的出现时由于像差造成的。
##4GK08! 较低的转换效率(56.8%)和信噪比。 0$-xw 一个对称双凸系统不能提供合适的传输性能。 W>O~-2 #H0dZ.$b0
k70|'* Kh zSFDUZ]A3
J2^'Xj_V 4. 参数:优化球面透镜 3}/&w\$ CXC`sPY rs~wv(' 然后,使用一个优化后的球面透镜。 ' Tc]KXD6 通过优化曲率半径获得最小波像差。 &0`)
Q 优化获得不同曲率半径,因此是一个非对称系统形状。 [B|MlrZ
透镜材料同样为N-BK7。 EbdfV-E *Q,0W:~- 7R\oj8[ 关于使用VirtualLab进行透镜优化的更多信息参考示例BDS.0003 .<Zy|1
4 [AW"
D3
1u6^z qu-/"w<3$ 5. 结果:优化的球面透镜 DrO2 y +mp@b942* 9F*+YG! 由于球面像差,再次生成一个干涉图样。 )'4k|@8| 转换效率(68.6%)和信噪比一般。 Mv6-|O 一个优化的球面系统同样不能提供合适的传输性能。 TEaJG9RU>v
IzpZwx^3''
1Tm^ /=gOa\k|p 6. 参数:非球面透镜 G 8V, oDU ;E z
d-Tv`L# 第三,从Asphericon中选择一个非球面透镜(类型:A25-50LPX)整合到SLM系统。 LH@j8YB5u 非球面透镜材料同样为N-BK7。 >b]S3[Q( 该透镜从VirtualLab的透镜库中导入。 wy}k1E'M x*Y@Q?`>5W 关于使用VirtualLab进行透镜优化的更多信息参考示例BDS.0003 4'LB7}WG )-`;1ca)s b%S62(qP
1hziXC0WY 'FS?a 7. 结果:非球面透镜 :=[XW?L%x }~Af/ & |