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空间光调制器(SLM.0003 v1.0) aCF=Og 应用示例简述 v+vM:At4 1. 系统细节 AF\gB2^ 光源 60#eTo?}o — 高斯激光束 $]<wQH/?_ 组件 gZ>)
S@ — 反射型空间光调制器组件及后续的2f系统 Pk{%2\%&2 — 不同的傅里叶透镜设计(球面,非球面) 具有不同的性能和像差 XI\P#" 探测器 LEC=@) B — 视觉感知的仿真 ]S 3l' " — 高帽,转换效率,信噪比 Y[rRz6.*( 建模/设计 Q;?rqi
, — 场追迹: "O/
6SV 基于不同性能傅里叶透镜的SLM光束整形系统的性能评估。 yi;pn Z s3[\&zt 2. 系统说明 ez14f$cJ+ 85_Qb2<'r
dT7!+)s5- K"jS,a?s 6 3. 建模&设计结果 dCA!
R"HD M.9w_bW]#D 不同真实傅里叶透镜的结果: tF:AqR:(~ FWW*f
_L l.xKv$uOGR O?t49=uB} 4. 总结 +-:o+S`q~ 基于采用傅里叶光学的SLM光束整形系统的性能研究。 7d^ ~.F C@3UsD\s( 理想光学系统采用2f系统代替具有透镜像差的真实透镜。 yVe<+Z\7 分析由不同球面和非球面的性对高帽光束质量的影响。 \DcO.`L 7hhv/9L1 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。 ZkryoIQ%= $kBcnk 应用示例详细内容 k_`h (R 6xLQ 系统参数 <-DQ(0xg * .g[vCy 1. 该应用实例的内容 <DN7 3<>DDY2bl
Dn#^-,H @rS(3wu_& bT^(D^ 2. 仿真任务 Xc$Zkfmms ^/I.? :+ 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。 iu.Jp92 {dYz|O< 3. 参数:准直输入光源 I2WWhsNC mNOxe <k 'zz:[c! z@?WhD 4. 参数:SLM透射函数 j&[u$P*K Nw '$r
XEBj=5sG 5. 由理想系统到实际系统 #nq_R ZgfhNI\ B,] AfH 用真实的傅里叶透镜代替理想2f系统。 +g;{c+Kw: 因此会产生像差,像差由所用系统的性能决定。 7Vuf4Z5 对于真实透镜系统的描述,需要必要的耦合参数。 HWFLu 实际系统可这样选择:有效焦距有2f系统相近。 Q <ulh s 表格中的参数与之前采用的2f系统理想指标一致。 QjKh#sU&
2(5/#$t 5w%[|%KG:L
.{-X1tJ7 /VD[: sU7 应用示例详细内容 ^VEaOKMr ^kke 仿真&结果 ;Sfe.ky@6 -2j[;kgt} 1. VirtualLab中SLM的仿真 vSR5F9 {Ve3EYYm 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)。 'e_e*.z3 以一个真实的系统(双凸球面透镜)作为傅里叶透镜。 J%lrXm(l{ 为优化计算加入一个旋转平面 0\Tp/Ph -s0\ 4 xd\ml
37~ <7! "8e 2. 参数:双凸球面透镜 J50n
E~ S f6%A eVd:C8q 首先,使用一个具有相同曲率半径的双凸球面透镜。 kgI8PybY 由于对称形状,前后焦距一致。 _
^'QHWP 参数是对应波长532nm。 NLu[<u U* 透镜材料N-BK7。 +F.@n_}p-I 有效焦距可通过VirtualLab中的透镜计算器进行计算。 /|3~LvIt= (b.4&P"0
J #5V>7G zK>m4+)~
^CgN>-xZ?# _SkiO}c8 3. 结果:双凸球面透镜 ;NQ}c"9 /N#=Tol wR,}#m, 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。 BLAF{vVaf 较低的转换效率(56.8%)和信噪比。 ^j@+!A_.Q 一个对称双凸系统不能提供合适的传输性能。 abv*X1 Z>l|R C
NwdrJw9 1CR\!?
#^yOW^ 4. 参数:优化球面透镜 +Jm vB6s L2_[M' Kzz/] 然后,使用一个优化后的球面透镜。 (BngwLVDK 通过优化曲率半径获得最小波像差。 +43~4_Oj 优化获得不同曲率半径,因此是一个非对称系统形状。 zhbSiw 透镜材料同样为N-BK7。 #;5Qd' $|@pY| f )a5ON8? 关于使用VirtualLab进行透镜优化的更多信息参考示例BDS.0003 _s<s14+od "?kDR1=7A
KYwUkuw) mnBTZ/ZjS 5. 结果:优化的球面透镜 o5sw]R5 ^Epup$ >&ZlCE 由于球面像差,再次生成一个干涉图样。 [qxU
\OSC 转换效率(68.6%)和信噪比一般。 n).*=YLN 一个优化的球面系统同样不能提供合适的传输性能。 IuA4eDr^Y%
~d3@x\I?
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hRaI;v cNN0-<#c 6. 参数:非球面透镜 Z9MR"!0 ]Yf^O @<<> !@wUARQ 第三,从Asphericon中选择一个非球面透镜(类型:A25-50LPX)整合到SLM系统。 }p-/R' 非球面透镜材料同样为N-BK7。 =CD.pw)B1 该透镜从VirtualLab的透镜库中导入。 +v'2s@e`
# j8
`7)^ 关于使用VirtualLab进行透镜优化的更多信息参考示例BDS.0003 iz)r.TJ A:D9qp 7h0u7 N
edCVIY'1 zb4{nzX= 7. 结果:非球面透镜 Z{:;LC WPrBK{B`o |z"$^|@d? 生成期望的高帽光束形状。 9+$IulOvk 不仅如此,转换效率(90.8%)和信噪比都非常好。 /R?[/`)f& 非球面透镜以几乎零像差将SLM函数转换成高帽光束。 ;MK|l,aIQ ^TjC
}Y|M+0
$7]?P;$ tIV{uVM[|D 8. 总结 lrwQ
>N 基于采用傅里叶光学的SLM光束整形系统的性能研究。 10.ZBfn a7uL{*ZR 理想光学系统采用2f系统代替具有透镜像差的真实透镜。 `IJ)'$pn 分析由不同球面和非球面的性对高帽光束质量的影响。 ya5HAs Yk)fBPHr 光束整形应用需要高性能和低像差的光学系统,如非球面系统。 MxUbx+_N yPe9KN_ 扩展阅读 2{Dnfl'k BOR$R}q 扩展阅读 ;DhAw 1 开始视频 ->o[ S0 - 光路图介绍 ^$C&{% 该应用示例相关文件: JiO8EIM - SLM.0001:用于生成高帽光束的SLM位相调制器设计 q*,HN(&l? - SLM.0002:空间光调制器位像素处光衍射的仿真 rBU)@I pDG
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