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空间光调制器(SLM.0003 v1.0) {8$=[; 应用示例简述 {7u[1[L1 1. 系统细节 +gd4\ZG 光源 C%d_@*82 — 高斯激光束 }KUd7[s 组件 k.<]4iS — 反射型空间光调制器组件及后续的2f系统 r{\1wt — 不同的傅里叶透镜设计(球面,非球面) 具有不同的性能和像差 W1fW}0
探测器 L`f^y;Y. — 视觉感知的仿真 1"Z@Q`} — 高帽,转换效率,信噪比 +#U|skl 建模/设计 Z4<L$i;/jN — 场追迹: ZkL8 e 基于不同性能傅里叶透镜的SLM光束整形系统的性能评估。 :B3[:MpL} OsBo+fwT 2. 系统说明 Jk@]tAwoM [Wd-Zn%
.2d9?p3Y vEf4HZ&w 3. 建模&设计结果 +$4(zPs@ 'z76Sa 不同真实傅里叶透镜的结果: x{D yTtX< B9p?8.[ *I}`dC[ ^,m< 9 4. 总结 DPi_O{W> 基于采用傅里叶光学的SLM光束整形系统的性能研究。 X%yO5c\l2 BA\/YW @ 理想光学系统采用2f系统代替具有透镜像差的真实透镜。 HhO".GA 分析由不同球面和非球面的性对高帽光束质量的影响。 =*p/F 4iSa7YqhBT 光束整形应用需要高性能和低像差的光学系统,如非球面系统。 >WY#4 dJ$"l|$$ 应用示例详细内容 )`^p%k [MuEoWrq(} 系统参数 OL4z%mDZi s4&^D< 1. 该应用实例的内容 @lJzr3}WZ 8r3A~ P[s8JDqu o7IxJCL=Q ss;R8:5 2. 仿真任务 +`?Y?L^
J KNH1#30 K 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。 (sVi\R LC1(Xbf 3. 参数:准直输入光源 E=){K [M+f-kl ~]ZpA-*@Ut wAnb
Di{W 4. 参数:SLM透射函数 =8U&[F H'Yh2a`!o
n3J53| %v 5. 由理想系统到实际系统 CI3XzH\IX* J\e+}{ @?h/B=56 用真实的傅里叶透镜代替理想2f系统。 R8.CC1Ix 因此会产生像差,像差由所用系统的性能决定。 Y@PI {;! 对于真实透镜系统的描述,需要必要的耦合参数。 wEzKqD 实际系统可这样选择:有效焦距有2f系统相近。 % YOndIS: 表格中的参数与之前采用的2f系统理想指标一致。 Ef<b~E@
odIZo|dv GR\5WypoJ
S_~z-`;h! DBLO|&2!z[ 应用示例详细内容 .*elggM ?yh}/T\qp 仿真&结果 vTv]U5%:>% [s<^&WM/ 1. VirtualLab中SLM的仿真 0OGCilOb* HF3f)}l$ 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)。 :O5og[;b 以一个真实的系统(双凸球面透镜)作为傅里叶透镜。 >[X{LI(_<< 为优化计算加入一个旋转平面
&y<ZE ?McQr1 ;E'"Ks[GH o/ui)U_ 2. 参数:双凸球面透镜 {[+2n]f_G $8a(veXd < y*x]} 首先,使用一个具有相同曲率半径的双凸球面透镜。 /T.KbLx~q 由于对称形状,前后焦距一致。 VN%INUi@ 参数是对应波长532nm。 fryJW= 透镜材料N-BK7。 s|D>- 有效焦距可通过VirtualLab中的透镜计算器进行计算。 Z}-Vf$O~ @^uH`mc
}. z&P' KoS*0U<g6
bGorH=pb5R Znetzm=0 3. 结果:双凸球面透镜 8/K!SpM*d x"~~l f
nI| 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。 IEyL];K 较低的转换效率(56.8%)和信噪比。 1
E22R 一个对称双凸系统不能提供合适的传输性能。 3QpYmX<E DS<}@
]^6c8sgnR {aM<{_v
T6~_Q}6 4. 参数:优化球面透镜 A=kH%0s2p@ u a\,-> }6 K^`! 然后,使用一个优化后的球面透镜。 VM0j`bs'K* 通过优化曲率半径获得最小波像差。 ++DG5` 优化获得不同曲率半径,因此是一个非对称系统形状。 x|{IwA9 透镜材料同样为N-BK7。 R<V!%rL;; `8FUX= Sh B4]`-mahO 关于使用VirtualLab进行透镜优化的更多信息参考示例BDS.0003 SRSvot};C +CI1V>6^
<r3J0)r} ek
N'k 5. 结果:优化的球面透镜 O2"gj"D ~/_SMPLo D_8x6`z 由于球面像差,再次生成一个干涉图样。 *&
m#qEv 转换效率(68.6%)和信噪比一般。 ]G2uk` 一个优化的球面系统同样不能提供合适的传输性能。 bb
d.
Jnv@.
>fIk;6<{ ?:Bv
iF);/ 6. 参数:非球面透镜 lvp8z)G y1/o^d+@ OaL\w
D^ 第三,从Asphericon中选择一个非球面透镜(类型:A25-50LPX)整合到SLM系统。 H}:LQ~_2 非球面透镜材料同样为N-BK7。 ~gu3g^<0v 该透镜从VirtualLab的透镜库中导入。 )TmHhNo i.:. Y 关于使用VirtualLab进行透镜优化的更多信息参考示例BDS.0003 Zo{$ ce6__f5? \8uIER5)
vip~' D?Ux[O zb 7. 结果:非球面透镜 pNRk.m] d,by/.2 P/`I.p ; 生成期望的高帽光束形状。 *x)8fAr 不仅如此,转换效率(90.8%)和信噪比都非常好。 ?^j^K-rx 非球面透镜以几乎零像差将SLM函数转换成高帽光束。 TYA~#3G) @ps1Dr4s
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vO;I(^Q 6b!F 1 8. 总结 XerbUkZ 基于采用傅里叶光学的SLM光束整形系统的性能研究。 lb:/EUd5 *]i!fzI'] 理想光学系统采用2f系统代替具有透镜像差的真实透镜。 ;Q+xKh% 分析由不同球面和非球面的性对高帽光束质量的影响。 ?,yj")+ X(7qZ
P~ 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。 21(p|`X o:6@Kw^ 扩展阅读 !!o8N<NU v<fnB 扩展阅读 07Edfe 开始视频 p^iRPI - 光路图介绍 A 8 vbQ 该应用示例相关文件: x}twsc` - SLM.0001:用于生成高帽光束的SLM位相调制器设计 ",)Qc!^P$
- SLM.0002:空间光调制器位像素处光衍射的仿真 SIKOFs ykrr2x 2On_'^O QQ:2987619807 ]!IVz)<E&
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