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空间光调制器(SLM.0003 v1.0) @Q$/eL 应用示例简述 r7Q:l ?F2 1. 系统细节 @R'g@+{I 光源 j^aQ>(t(9 — 高斯激光束 U>L=.\\| 组件 VJ6>3 — 反射型空间光调制器组件及后续的2f系统 9aF.. — 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 s!j(nUd/ 探测器 ~7ATt8T — 视觉感知的仿真 /SPAJHh — 高帽,转换效率,信噪比 \[IdR^<YM 建模/设计 .kB3jfw0, — 场追迹: 0'\FrG 基于不同性能傅里叶透镜的SLM光束整形系统的性能评估。 Wy^[4|6 9s\i(/RxW 2. 系统说明 p+`*~6Jj/ 8)-t91hkL
G7/?hky 0. "#\bQf} 3. 建模&设计结果 G"U>fwFuK 3Q*RR"3 不同真实傅里叶透镜的结果: O&?CoA? D25gg WkDn Gh gvRR$ 4. 总结 RZV1:hNN 基于采用傅里叶光学的SLM光束整形系统的性能研究。 4M0v1`k G7_"^r%c9; 理想光学系统采用2f系统代替具有透镜像差的真实透镜。 [#Nx>RY 分析由不同球面和非球面的性对高帽光束质量的影响。 ,$6MM6W;-F *v:,rh 光束整形应用需要高性能和低像差的光学系统,如非球面系统。 P2
K>|r zFdz]z3 应用示例详细内容 ,],JI|Rl8c u'~b<@wHB 系统参数 @8<uAu% -4^@)~Y 1. 该应用实例的内容 VI|DMx
' ! UF& #`vGg9 +{Jf]"KD oVEr {K) 2. 仿真任务 %\{?(baOA !iitx U 在之前的案例中,采用了理想的傅里叶光学系统(2f系统)。在接下来的工作中,使用真实的透镜进行替换,该透镜存在多种光学像差。 U70@}5! rCSG@D. 3. 参数:准直输入光源 bhm~Ii ,Y\4xg*` 3Ibt'$dK xwH|ryfs,Z 4. 参数:SLM透射函数 B> "r -O E-U;8cOMv
dW^_tzfF7 5. 由理想系统到实际系统 !DX/^b U*R~w5W.[ fkv{\zN 用真实的傅里叶透镜代替理想2f系统。 Lq
$4.l[j 因此会产生像差,像差由所用系统的性能决定。 Znl>*e/| 对于真实透镜系统的描述,需要必要的耦合参数。 SE}RP3dF! 实际系统可这样选择:有效焦距有2f系统相近。 DHumBnQ 表格中的参数与之前采用的2f系统理想指标一致。 ^SSOh#
k89gJ5B$ p4t!T=o/
hzPB~obC %]sEt{ 应用示例详细内容 VF!kr1n! Lc: SqF 仿真&结果 %qjyk=z+Z $:gSc&mx 1. VirtualLab中SLM的仿真 pffw5Tc 5wFS.!xD 由于可以嵌入组件,VirtualLab可以轻松的实现反射系统(如反射镜,真实透镜等)。 6$vh qg}f 以一个真实的系统(双凸球面透镜)作为傅里叶透镜。 z.9FDQLp 为优化计算加入一个旋转平面 \PMKmJX0O ]Y:
W[p g@6X|W5,J rPGE-d3 2. 参数:双凸球面透镜 y:[VRLo +i_f.Ipp L+ETMk0 首先,使用一个具有相同曲率半径的双凸球面透镜。 UE`4$^qs 由于对称形状,前后焦距一致。 l0_E9qh-i 参数是对应波长532nm。 @61N[ 透镜材料N-BK7。 aj'8;E+ 有效焦距可通过VirtualLab中的透镜计算器进行计算。 &Cpxo9- [[r3fEr$!p
|9"^s x yb.|7U?/x
D*r Zaqy [BR}4(7 3. 结果:双凸球面透镜 79B`w
# GxBPEIim )E~\H+FP6 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。 : )"jh` 较低的转换效率(56.8%)和信噪比。 V45Udwp^ 一个对称双凸系统不能提供合适的传输性能。 . N} }cJq M^Ay,jK!
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3k[<4- 4. 参数:优化球面透镜 "KE38`NL )I-?zyL I
3,e)Z 然后,使用一个优化后的球面透镜。 )qP{X,Uf 通过优化曲率半径获得最小波像差。 B';>Hk 优化获得不同曲率半径,因此是一个非对称系统形状。 \C2P{q/m 透镜材料同样为N-BK7。 eh7r'DmAR ="[](X^ l KY34 'Di 关于使用VirtualLab进行透镜优化的更多信息参考示例BDS.0003 nC{rs+P +X(^Q@
=2)$|KC z.Kq}r ^ 5. 结果:优化的球面透镜 >rS< |