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空间光调制器(SLM.0003 v1.0) 0k'e:AjP 应用示例简述 &E40*
(C 1. 系统细节 6sE{{,OGB 光源 aj"M>zd*} — 高斯激光束 RiTa \ 组件 =Me5ftw — 反射型空间光调制器组件及后续的2f系统 J8"[6vI d~ — 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 qBQ`~4s 探测器 tBm_YP[ — 视觉感知的仿真 NO0"* c ; — 高帽,转换效率,信噪比 Z{
u a=0 建模/设计 tU^kQR! — 场追迹: M#4QQ} F. 基于不同性能傅里叶透镜的SLM光束整形系统的性能评估。 (__yh^h:m $rhgzpZ!X_ 2. 系统说明 u- o--q I0'[!kBF|
[ G
e=kFB Bcjx>#3?L 3. 建模&设计结果 78Aa|AJU I"t(%2*q 不同真实傅里叶透镜的结果: U^.4Hy&D 'r@:Cz3e*I qA:#iJ8w Ic{F*nnM 4. 总结 X<MO7I 基于采用傅里叶光学的SLM光束整形系统的性能研究。 tdEnk.O &I({T`= 理想光学系统采用2f系统代替具有透镜像差的真实透镜。 x%< 分析由不同球面和非球面的性对高帽光束质量的影响。 2iU7 0(H e }*0ghKI 光束整形应用需要高性能和低像差的光学系统,如非球面系统。 .,i(2^ 4_D@ST% 应用示例详细内容 y')RT R{>M `Bw9O%]-S 系统参数 k78Vh$AA6% ';G1A 1. 该应用实例的内容 97,rE$bC e* 3loY qeP +xXH2b$wWC Z/6qG0feJ 2. 仿真任务 Y2R \]FrT j.i#*tN// 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,R Dr IhiGP
{ 3. 参数:准直输入光源 +"ueq u0RS)&
|3{&@7 fRvAKz|rL 4. 参数:SLM透射函数 !'f3>W\
e/8z+H^H
$ C0TD7= 5. 由理想系统到实际系统 7$k8%lI;> !$g+F(:(c }Z`(aDH 用真实的傅里叶透镜代替理想2f系统。 o:Zd1"Z 因此会产生像差,像差由所用系统的性能决定。 hKlZi!4J 对于真实透镜系统的描述,需要必要的耦合参数。 WV"jH9"[ 实际系统可这样选择:有效焦距有2f系统相近。 _Hd{sd#xX1 表格中的参数与之前采用的2f系统理想指标一致。 b}G24{
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?. %>WbmpIyc
;U`X 6d _J]2~b 应用示例详细内容 '(#g1H3 t=R6mjb 仿真&结果 ^# A.@ nPkZHIxuD 1. VirtualLab中SLM的仿真 33~qgK1> 7@PIM5h 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)。 _ jAo:K_Z 以一个真实的系统(双凸球面透镜)作为傅里叶透镜。 S='syq>Aok 为优化计算加入一个旋转平面 L7mz#CMWf nMoWOP' \;]kYO} CiL94Nkd9 2. 参数:双凸球面透镜 ]$M<]w,IJ2 *o' 4,+=am cgj.e 首先,使用一个具有相同曲率半径的双凸球面透镜。 M;Wha;%E" 由于对称形状,前后焦距一致。 5]jIg<j 参数是对应波长532nm。 z}.D"
P+ 透镜材料N-BK7。 ACjf\4Q 有效焦距可通过VirtualLab中的透镜计算器进行计算。 b>~RSO* 2 [!Mx&^
HXJ9xkrr f]d!hz!
!Zbesp KZ .h;Se 3. 结果:双凸球面透镜 ^GYq#q9Q :+,st&(E 1]\TI7/n 生成的礼帽光束是一个干涉图案的叠加,干涉图案的出现时由于像差造成的。 =V|Nn0E 较低的转换效率(56.8%)和信噪比。 EX?h0Uy 一个对称双凸系统不能提供合适的传输性能。 V+w u }#= Od e
16@);Ot 135vZ:S
>Wh3MG6 4. 参数:优化球面透镜
o A~4p( dALK0U yty`2$O 然后,使用一个优化后的球面透镜。 agaq`^[(P 通过优化曲率半径获得最小波像差。 Yb=6C3l@ 优化获得不同曲率半径,因此是一个非对称系统形状。 Qa$NBNxKl 透镜材料同样为N-BK7。 7aQcP u fw cF* kb|eQtH 关于使用VirtualLab进行透镜优化的更多信息参考示例BDS.0003 NygI67 (L|}`
d.pp3D9/ e`sw*m5 5. 结果:优化的球面透镜 , deUsc i<u9:W $o^e:Y,
a 由于球面像差,再次生成一个干涉图样。 %yaG,;>U 转换效率(68.6%)和信噪比一般。 PZ34 *q 一个优化的球面系统同样不能提供合适的传输性能。 6.Bh3p
H4skvIl
*fP(6e#G, (^H5EeGV{ 6. 参数:非球面透镜 4uX(_5#j )
p^ {Bvm'lq` 第三,从Asphericon中选择一个非球面透镜(类型:A25-50LPX)整合到SLM系统。 IT1PPm 非球面透镜材料同样为N-BK7。 b~W)S/wF$P 该透镜从VirtualLab的透镜库中导入。 /Dw@d,&[ ogeRYq,g 关于使用VirtualLab进行透镜优化的更多信息参考示例BDS.0003 (/fT]6( +t>XxYScx 0VIZ=-e
RqGVp?
y[:q"BB3 7. 结果:非球面透镜 Z}[xQ5 pAg$oe# !BRcq~-. 生成期望的高帽光束形状。 sA\L7`2H 不仅如此,转换效率(90.8%)和信噪比都非常好。 ] SK[C"
S 非球面透镜以几乎零像差将SLM函数转换成高帽光束。 _[1^s$ ycjJbL(.
S'?fJ.
hb! ln7 Yzd2G,kZ= 8. 总结 ou;qO
5CT 基于采用傅里叶光学的SLM光束整形系统的性能研究。 cDO:'- ~@YQ,\Y 理想光学系统采用2f系统代替具有透镜像差的真实透镜。 @,YlmX} 分析由不同球面和非球面的性对高帽光束质量的影响。 vpa fru4 u 6(GM 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。 va>"#;37 S*rO0s: 扩展阅读 3`rIV*&_{ HZuiVW8 扩展阅读 Bhx<g&|j 开始视频 C.HYS S - 光路图介绍 XSl!T/d 该应用示例相关文件: /p}{#DLB - SLM.0001:用于生成高帽光束的SLM位相调制器设计 &<=e_0zT - SLM.0002:空间光调制器位像素处光衍射的仿真 ~B*~'I9b*
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