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空间光调制器(SLM.0003 v1.0) xwSi.~. 应用示例简述 4(nwi[1Y 1. 系统细节 ^7l+ Ofb3 光源 W#Eg\nT — 高斯激光束 Ah:d2*SR4 组件 X:2)C-l? — 反射型空间光调制器组件及后续的2f系统 Yx[B*] 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 5do49H_ 探测器 3sD/4 ? — 视觉感知的仿真 eHE?#r16Z — 高帽,转换效率,信噪比 &RB{0Qhx 建模/设计 i K,^|Q8 — 场追迹: |\BxKwS^ 基于不同性能傅里叶透镜的SLM光束整形系统的性能评估。 O=
84ZP% i+@t_pxc 2. 系统说明 qw<~v?{|C F a+#bX7
5c
($~EFr sI<PYi={-6 3. 建模&设计结果 >xCc#]v& Xn6'*u>+;[ 不同真实傅里叶透镜的结果: =wquFA!c 9f #6Q*/ H: rrY $+WMKv@< 4. 总结 0zc~!r~ 基于采用傅里叶光学的SLM光束整形系统的性能研究。 '*=kt kO}QOL4 理想光学系统采用2f系统代替具有透镜像差的真实透镜。 k#"}oI{<
6 分析由不同球面和非球面的性对高帽光束质量的影响。 6 K-jje;) /NB;eV? 光束整形应用需要高性能和低像差的光学系统,如非球面系统。 #`qP7E w AGMrBd|J{ 应用示例详细内容
WfH4*e >A.m`w 系统参数 C^ 1;r9 5Y#~+Im=[@ 1. 该应用实例的内容 "JpnmE[` <sor;;T Dssecc' Evt&N)l!^ cr>"LAi 2. 仿真任务 ,}23 d: LP8 在之前的案例中,采用了理想的傅里叶光学系统(2f系统)。在接下来的工作中,使用真实的透镜进行替换,该透镜存在多种光学像差。 ss'`[QhR2 C@OY)!x! 3. 参数:准直输入光源 0oPcZ""X] f0ME$:2 (aX6jdvo 8dCa@r&tz 4. 参数:SLM透射函数 cIOM}/gqv Dl=qss~g+
~@ML>z7 5. 由理想系统到实际系统 A5kz(pj p -wEPC0 w<jlE8u 用真实的傅里叶透镜代替理想2f系统。 D)GD9MJ 因此会产生像差,像差由所用系统的性能决定。 ;To][J 对于真实透镜系统的描述,需要必要的耦合参数。 J`[He$7) 实际系统可这样选择:有效焦距有2f系统相近。 ~O~R,h> 表格中的参数与之前采用的2f系统理想指标一致。 ES9|eo6
:M9 E ,#hx%$f}d
<,huajQs Hmv@7$9s\ 应用示例详细内容 a[A*9%a sHf.xc 仿真&结果 I7} o>{ I1fUV72 1. VirtualLab中SLM的仿真 s* UO!bH a 99u9L) 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!2TE - 以一个真实的系统(双凸球面透镜)作为傅里叶透镜。 C?fa-i0l^ 为优化计算加入一个旋转平面 9xM7X? D&nVkZP> m6YDyQC m\;@~o'k 2. 参数:双凸球面透镜 Fpckb18}(O ?n9?`8a# ';Ew-u 首先,使用一个具有相同曲率半径的双凸球面透镜。 Gb_y"rx?0 由于对称形状,前后焦距一致。 q&0I7OV 参数是对应波长532nm。 h?+bW'm 透镜材料N-BK7。 " twq#Alx 有效焦距可通过VirtualLab中的透镜计算器进行计算。 } 0x'm WJF#+)P:Y
D/Hob ;nZN}&m
8"KaW2/% 1@ .Eh8y 3. 结果:双凸球面透镜 E'wJ+X9 + #azD&6` $*z>t*{7 生成的礼帽光束是一个干涉图案的叠加,干涉图案的出现时由于像差造成的。 7<7
/NZ<I 较低的转换效率(56.8%)和信噪比。 0
V3`rK 一个对称双凸系统不能提供合适的传输性能。 t%Hy#z1W_ 3|9
U`@
|Y|g T*v w;4FN'
7-`iI(N< 4. 参数:优化球面透镜 TaTs-]4 0VBbSn}Z< +ht{ARX2( 然后,使用一个优化后的球面透镜。 P8=!/L2? 通过优化曲率半径获得最小波像差。 |A% Jx__ 优化获得不同曲率半径,因此是一个非对称系统形状。 A0`#n|(Ad! 透镜材料同样为N-BK7。 YMfjTt@Q mOE%:xq9- _pe_w{V-b6 关于使用VirtualLab进行透镜优化的更多信息参考示例BDS.0003 w0!4@ b$k|D)_|
(S=RFd <Zn-P 5. 结果:优化的球面透镜 M^3pJ=;5 Uf<hzP mZ^ev; 由于球面像差,再次生成一个干涉图样。 fBRU4q=^T 转换效率(68.6%)和信噪比一般。 S=.7$PY 一个优化的球面系统同样不能提供合适的传输性能。 UthH
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8dYPn+` 5}"@$.{i 6. 参数:非球面透镜 /swNhDQ"o ]F81N(@:F 1@L|EFa 第三,从Asphericon中选择一个非球面透镜(类型:A25-50LPX)整合到SLM系统。 !=yNj6_f 非球面透镜材料同样为N-BK7。 @.SuHd 该透镜从VirtualLab的透镜库中导入。 Kfl#78$d .,$<waGD 关于使用VirtualLab进行透镜优化的更多信息参考示例BDS.0003 \n`)>- @ky<5r*JU( X
cDu&6Dy
32KL~32Y ? j8S.d~ 7. 结果:非球面透镜 G378,H {} gr\ Yl#|+xYA5[ 生成期望的高帽光束形状。 (;.wsz&K 不仅如此,转换效率(90.8%)和信噪比都非常好。 W$bQS!7y 非球面透镜以几乎零像差将SLM函数转换成高帽光束。 X:1&Pdi ZI>')T<@j"
r(Vz(
cEc_S42Z TC$)::C1 8. 总结 yv2N5IQ>{V 基于采用傅里叶光学的SLM光束整形系统的性能研究。 aF
(L_ ~R!M.gY[rK 理想光学系统采用2f系统代替具有透镜像差的真实透镜。 ZgD%*bH*B 分析由不同球面和非球面的性对高帽光束质量的影响。 g{d(4=FM d$}z,~sN 光束整形应用需要高性能和低像差的光学系统,如非球面系统。 HZDeQx`*s 1q7Y,whp 扩展阅读 ~aZy52H_#. Or9"T ]z 扩展阅读 {#o0vWS> 开始视频 =]swhF+l- - 光路图介绍 *@1(!A 该应用示例相关文件: &uMx*TTY - SLM.0001:用于生成高帽光束的SLM位相调制器设计 "xK#%eJjWd - SLM.0002:空间光调制器位像素处光衍射的仿真 !`h^S)$
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