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空间光调制器(SLM.0003 v1.0) C]-Z+9Vvv 应用示例简述 G6Z2[Ej1 1. 系统细节 7[:9vY 光源 ~d7!)c`z — 高斯激光束 DVRE ;+Jt 组件 b3x!tuQn — 反射型空间光调制器组件及后续的2f系统 X#-U — 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 yuk64o2QE 探测器 PV>-"2n — 视觉感知的仿真 KQ xKU?b1 — 高帽,转换效率,信噪比 X<_(gg 建模/设计 xe2Ap[Y'M — 场追迹: d$kGYMT" 基于不同性能傅里叶透镜的SLM光束整形系统的性能评估。 z![RC59S ;p/RS# 2. 系统说明 -d6|D?}S >.SU=HG;
zhU)bb[A b-@VR 3. 建模&设计结果 H6x~mZu_:T )wo'i]#2: 不同真实傅里叶透镜的结果: G#8HY VF "N"9PTX ?z171X0 <u*~RYA2 4. 总结 V(A6>0s$| 基于采用傅里叶光学的SLM光束整形系统的性能研究。 D&/(Avx.
d
/jO~+jP 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*\#HC 分析由不同球面和非球面的性对高帽光束质量的影响。 I7nt<l! 0Oc' .E9 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。 ;-lk#D?n9 ATv.3cy 应用示例详细内容 ngcXS2S_ _LFZ 0 系统参数 /fWVgyW>6 "6lf~%R" 1. 该应用实例的内容 ot]E\g+! kz(%8qi8& /<9VKMR_k ^UZEdR; `)&-;CMY 2. 仿真任务 !,+peMy ,o]"G[Jk 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\__Fl D:U:( pg 3. 参数:准直输入光源 !uii|" X5cl'J(j9 \Q|1I t]#y}V 4. 参数:SLM透射函数 4iBp!k7 G \?fWqx
ec[S?- 5. 由理想系统到实际系统 r+217fS> suN{)" KtU I(*$` 用真实的傅里叶透镜代替理想2f系统。 ^1BQejD 因此会产生像差,像差由所用系统的性能决定。 ``)ys^V 对于真实透镜系统的描述,需要必要的耦合参数。 AdesR-e$R 实际系统可这样选择:有效焦距有2f系统相近。
xN:ih*+,v 表格中的参数与之前采用的2f系统理想指标一致。 ^<'5 V)
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ioNP( DF-`nD
OWxYV$ z/)HJo2# 应用示例详细内容 ]vMr@JM-G IExo#\0'6 仿真&结果 $*V:;-H a?.hvI 1. VirtualLab中SLM的仿真 ykH?;Xu lOt3^` 由于可以嵌入组件,VirtualLab可以轻松的实现反射系统(如反射镜,真实透镜等)。 3*"$E_% 以一个真实的系统(双凸球面透镜)作为傅里叶透镜。 Gy
hoo'< 为优化计算加入一个旋转平面 1hw1AJ}(F Zj99]4?9 #:_qo $J>GCY 2. 参数:双凸球面透镜 !jL|HwlA ,di'279| $-[V)]h 首先,使用一个具有相同曲率半径的双凸球面透镜。 NOLw119K 由于对称形状,前后焦距一致。 &[f.;1+C 参数是对应波长532nm。 ?D]4*qsIlu 透镜材料N-BK7。 "ys#%,Z 有效焦距可通过VirtualLab中的透镜计算器进行计算。 o_p#sdt"
jhjb)r.
4d#w} Z|K+{{C
l69&-Nyg JziuwL5, 3. 结果:双凸球面透镜 N@lTn}U 9"O z-!Y4 k3h,c; 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。 f^z~{|%l! 较低的转换效率(56.8%)和信噪比。 Fq>=0 ) 一个对称双凸系统不能提供合适的传输性能。 HpSmB[WF [,Q(~Qb
#;sUAR?] N=^{FZ
Z{s&myd 4. 参数:优化球面透镜
DvCs 5 k
#y4pF_ ="<5+G 然后,使用一个优化后的球面透镜。 !
/;@kXN 通过优化曲率半径获得最小波像差。 mr
dG-t(k 优化获得不同曲率半径,因此是一个非对称系统形状。 v!n\A}^: 透镜材料同样为N-BK7。 +ntrp='7O7 7pMQ1-( j&6'sg;n) 关于使用VirtualLab进行透镜优化的更多信息参考示例BDS.0003 6FNs4|(d 7^7Rk
k~Qb"6n2 ?K%&N99c! 5. 结果:优化的球面透镜 20750G \]ouQR.t@\ Y?W"@awE"\ 由于球面像差,再次生成一个干涉图样。 Vw.c05 x 转换效率(68.6%)和信噪比一般。 JRt^YX 一个优化的球面系统同样不能提供合适的传输性能。 Pz#D9.D0
86igP
>=Hm2daN 0`.3`Mk 6. 参数:非球面透镜 y`O !,kW 8 #fzL7 Y[Jt+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。 /cHd&i,> 非球面透镜材料同样为N-BK7。 t)P5bQ+$u9 该透镜从VirtualLab的透镜库中导入。 Tap=K|b ]
Q;{[U!\: 关于使用VirtualLab进行透镜优化的更多信息参考示例BDS.0003 ],CJSA!5F ;AMbo`YK[ eAKK uML
d\Cx(Lb[ 4Kjrk7GAx 7. 结果:非球面透镜 EV{kd.=f 1cPm $=B ;/+VHZP; 生成期望的高帽光束形状。 mi9B C9W( 不仅如此,转换效率(90.8%)和信噪比都非常好。 w@RVg*`%7D 非球面透镜以几乎零像差将SLM函数转换成高帽光束。 !R*%F &Fo)ea
)D\cm7WX^[
^2Sa_. ;AyE(|U+ 8. 总结 .2?txOKh 基于采用傅里叶光学的SLM光束整形系统的性能研究。 tdZ,sHY6 \`?#V xz 理想光学系统采用2f系统代替具有透镜像差的真实透镜。 0"q_c-_Bg 分析由不同球面和非球面的性对高帽光束质量的影响。 62lG,y_L 0sq?;~U 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。 LDlj4>%pW^ Z*
eb 扩展阅读 Trd/\tX#v& .w5#V| 扩展阅读 vzD3_
?D 开始视频 {TT@Mkz_QC - 光路图介绍 (2J_Y*N~> 该应用示例相关文件: k^3 ?Z2a - SLM.0001:用于生成高帽光束的SLM位相调制器设计 ?^]29p_ - SLM.0002:空间光调制器位像素处光衍射的仿真 !z@QoD
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