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空间光调制器(SLM.0003 v1.0) %PQldPL8 应用示例简述 ee&nU(pK 1. 系统细节 ~a'nHy1 光源 o5N]((9 — 高斯激光束 xZ^ywa_ 组件 ?vZWUWa — 反射型空间光调制器组件及后续的2f系统 7XUhJN3n — 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 V~'k1P4 探测器 -d|BO[4j — 视觉感知的仿真 *C4~}4WT\ — 高帽,转换效率,信噪比 ?)!Sm N/ 建模/设计 ?@Z7O.u — 场追迹: :0M'=~[ 基于不同性能傅里叶透镜的SLM光束整形系统的性能评估。 9M1a*frxZ wD<vg3e[H 2. 系统说明 <WM -@J(1 _wm~}_Q
CCuxC9i7 !(W[!% 3. 建模&设计结果 3xBN10R# /lf\
E= 不同真实傅里叶透镜的结果: |9+bSH9 ,]f) ,;= Z -pyFK\ jv*Dg ( 4. 总结 rU;
g0'4e 基于采用傅里叶光学的SLM光束整形系统的性能研究。 d>^~9X AU0$A403 理想光学系统采用2f系统代替具有透镜像差的真实透镜。 pt=7~+r 分析由不同球面和非球面的性对高帽光束质量的影响。 y!S^xS |*%/ovg+ 光束整形应用需要高性能和低像差的光学系统,如非球面系统。 |2qR^Hd&5 zTkFX67) 应用示例详细内容 D35m5+=I v]66.- 系统参数 XXXljh6 :L]-'\y 1. 该应用实例的内容 =8O}t+U i B%XBR 1T!cc%ah e-~hS6p( USE [N 2. 仿真任务 5_v5 XQK^$Iq]V 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。 $X`bm* _i-\mR_~ 3. 参数:准直输入光源 !K!)S^^Po? IZ+*`E Po!oN~r \'[3^/(' 4. 参数:SLM透射函数 XxhsPFv =\M)6"}y}
:b"=KQ 5. 由理想系统到实际系统 /d[Mss "Lb fF |B
9t- 用真实的傅里叶透镜代替理想2f系统。 K-Re"zsz 因此会产生像差,像差由所用系统的性能决定。 NK 8<=
n%" 对于真实透镜系统的描述,需要必要的耦合参数。 [C~fBf5 实际系统可这样选择:有效焦距有2f系统相近。 ,cLH*@ 表格中的参数与之前采用的2f系统理想指标一致。 ]Fxku<z7|
b~1iPaIh yGRR8F5>(
E\ tL ^Fn%K].X 应用示例详细内容 Hyf"iYv+ '[%jjUU 仿真&结果 d60c$?"]a( 2v4W6R 1. VirtualLab中SLM的仿真 wXz\NGW |ribWCv0 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)。 5Wo5n7o 以一个真实的系统(双凸球面透镜)作为傅里叶透镜。 U4=]#=R~o 为优化计算加入一个旋转平面 2bkJ /u`i nkTYWw B`#*o<eb H*GlWgfG 2. 参数:双凸球面透镜 Cb4_ ?OR0 HV8I nodi ti}f&w
ICJ 首先,使用一个具有相同曲率半径的双凸球面透镜。 7aV$YuL)X~ 由于对称形状,前后焦距一致。 }4Zkf<#7$ 参数是对应波长532nm。 \Fq1^ 8qa 透镜材料N-BK7。 k; ;viT 有效焦距可通过VirtualLab中的透镜计算器进行计算。 B4IBuS iM"asEU
.wP/ai>} ;ed#+$Na
w\Iqzpikr t-x[:i 3. 结果:双凸球面透镜 v G2.]? RJ@\W=aZ s"q=2i 生成的礼帽光束是一个干涉图案的叠加,干涉图案的出现时由于像差造成的。 #,TELzUVE 较低的转换效率(56.8%)和信噪比。 Vu%n&uF 一个对称双凸系统不能提供合适的传输性能。 qIz}$%!A 7_KXD#
q~j)W$k S"Kq^DN
{tc57jsr 4. 参数:优化球面透镜 bi.wYp(*6L iKhH ^V%j HAd%k$Xu{ 然后,使用一个优化后的球面透镜。 !j0_
cA 通过优化曲率半径获得最小波像差。 ?,>5[Ha^? 优化获得不同曲率半径,因此是一个非对称系统形状。 Ch t%uzb, 透镜材料同样为N-BK7。 #~S>K3( bJwc1AJgH yyjw?#\8 关于使用VirtualLab进行透镜优化的更多信息参考示例BDS.0003 iy}xICt '$?du~L-
57<Di!rt J+|/-{g 5. 结果:优化的球面透镜 N}DL(-SQ3 .;g}%C #3+~.,X9 由于球面像差,再次生成一个干涉图样。 {yS;NU`2 转换效率(68.6%)和信噪比一般。 )b9_C
O} 一个优化的球面系统同样不能提供合适的传输性能。 !VRo*[yD@
\2 >3Opt
"Vy WT V'I T1~ 6. 参数:非球面透镜 e1UITjy *{|$FQnR>( :v)6gz(p 第三,从Asphericon中选择一个非球面透镜(类型:A25-50LPX)整合到SLM系统。 v%nP*i9 非球面透镜材料同样为N-BK7。 'g hys1H 该透镜从VirtualLab的透镜库中导入。 M*(H)i;s:w XXm'6xD- 关于使用VirtualLab进行透镜优化的更多信息参考示例BDS.0003 ,rai%T/rL |z*>ixK mf9hFy*<4
(:n|v% Ha218Hy0W 7. 结果:非球面透镜 5gshKmt_ Oyan9~ ?-,6<K1 生成期望的高帽光束形状。 'yr{^Pek 不仅如此,转换效率(90.8%)和信噪比都非常好。 Du!._ 非球面透镜以几乎零像差将SLM函数转换成高帽光束。 $@.jZ_G pV=@sz,G
NbkK&bz
PJK9704 6 :j,}{)5= 8. 总结 y\,f6=%k 基于采用傅里叶光学的SLM光束整形系统的性能研究。 O|e} RG}}Oh="v 理想光学系统采用2f系统代替具有透镜像差的真实透镜。 `HyF_m>\ 分析由不同球面和非球面的性对高帽光束质量的影响。 ,v7Q *3 bLlH//ZRH 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。 :,~K]G NzlAC 扩展阅读 v2>Z^ M*`hDdS 扩展阅读 Dr+ Ps 开始视频 328L)BmW - 光路图介绍 2*'ciH37 该应用示例相关文件: $3\,h;y - SLM.0001:用于生成高帽光束的SLM位相调制器设计 q3+8]-9|5 - SLM.0002:空间光调制器位像素处光衍射的仿真 FmD +8= T1zi0fa' 6$RpV'xz QQ:2987619807 taDQ65
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