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空间光调制器(SLM.0003 v1.0) 0VtjVz*C7& 应用示例简述 #jg-q|nd 1. 系统细节 8Iw)]}T' 光源 _Ffg"xoC — 高斯激光束 'QG`^@Z 组件 5~?6]=hl — 反射型空间光调制器组件及后续的2f系统 ,o%by5j"^N — 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 qX5>[qf- 探测器 .Iqqjk — 视觉感知的仿真 UWC4PWL,>C — 高帽,转换效率,信噪比 UTKyPCfj 建模/设计 $M,<=.oT — 场追迹: lWj*tnnn[ 基于不同性能傅里叶透镜的SLM光束整形系统的性能评估。 G&^8)S@1
+] ;WN 2. 系统说明 (LmU\ Pe% M' z.d
%'s_=r` 9X 4[Zk 3. 建模&设计结果 B2Y.1mXq By8SRWs 不同真实傅里叶透镜的结果: ZBpcC0
z 1bQO:n):~ 8Lx/ZGy ,4t6Cq! 4. 总结 6CHb\k 基于采用傅里叶光学的SLM光束整形系统的性能研究。 Y?J/KW3 TU^ZvAO& 理想光学系统采用2f系统代替具有透镜像差的真实透镜。 7Qd$@ m 分析由不同球面和非球面的性对高帽光束质量的影响。 y*+8Z&i.: z+Fu{<#( 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。 :Q=y'< EG t
50 应用示例详细内容 L}rZ1wV6 HP]5"ziA 系统参数 -`XS2 Yft [)id 1. 该应用实例的内容 I*.nwV< _|I8+(~) yPtE5"(o tW|0_m>{ B;(U?gC 2. 仿真任务 M{G}-QK_. CdRJ@Lf 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。 Jk(V ] ~M^[ 3. 参数:准直输入光源 {f-O~P<Z4 ,b!D8{W"N kh.P)h'9 _LwF:19Il 4. 参数:SLM透射函数 4RVqfD mTtaqo_Bh
zw15r" R 5. 由理想系统到实际系统 Vq]ixag2^ H~s8M G8+&fn6 用真实的傅里叶透镜代替理想2f系统。 ;&6
{c 因此会产生像差,像差由所用系统的性能决定。 o!+%|V8Y 对于真实透镜系统的描述,需要必要的耦合参数。 p2 1| 实际系统可这样选择:有效焦距有2f系统相近。 ,3_Sf? 表格中的参数与之前采用的2f系统理想指标一致。 8]`#ax
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Og% Y._ 1!.-/ 应用示例详细内容 o-H?q! aBReIK o 仿真&结果
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MYZ q}L`8(a 1. VirtualLab中SLM的仿真 G1jj:]1 i \NV<I
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)。 Ny7*MZ- 以一个真实的系统(双凸球面透镜)作为傅里叶透镜。 /Z?o%/bw: 为优化计算加入一个旋转平面 j8Z;}Ps *h0D,O"0 M#o.O?.` J78.-J5 j0 2. 参数:双凸球面透镜 1Mp-)-e Sk7R;A V:y6NfL7i' 首先,使用一个具有相同曲率半径的双凸球面透镜。 ow9a^|@a 由于对称形状,前后焦距一致。 Wr b[\
?- 参数是对应波长532nm。 uc+{<E3,% 透镜材料N-BK7。 \78^ O 有效焦距可通过VirtualLab中的透镜计算器进行计算。 }ZVond$y4 cX
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_2G _Io %:`v.AG
c|.te]!ds ^,I2@OS 3. 结果:双凸球面透镜 d*s*AV 34!.5^T WcqR; Nm 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。 QG?!XWz 较低的转换效率(56.8%)和信噪比。 RD[P|4eY 一个对称双凸系统不能提供合适的传输性能。 RBf#5VjOG! m0;j1-t
(K=0c6M3= {H[N|\
;=0mL, 4. 参数:优化球面透镜 M^oL.' L>IP!.J]? nm#23@uZ4K 然后,使用一个优化后的球面透镜。 _Sd^/jGpU 通过优化曲率半径获得最小波像差。
:'F,l: 优化获得不同曲率半径,因此是一个非对称系统形状。 5@>hjXi"Y 透镜材料同样为N-BK7。 Rs"=o>Qu {rMf/ RAE $,by!w'e:l 关于使用VirtualLab进行透镜优化的更多信息参考示例BDS.0003 id9QfJ9t z9IW&f~~P
%OgK{h w>f.@luO4 5. 结果:优化的球面透镜 ;&J>a8B$ I1>f2/$z* N}U+K 由于球面像差,再次生成一个干涉图样。 VC/n}7p 转换效率(68.6%)和信噪比一般。 |MGT8C&^! 一个优化的球面系统同样不能提供合适的传输性能。 uQdH():
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eGQ4aQhi .B~yI3D`M 6. 参数:非球面透镜 p3 5)K5V K>.}>)0 9~Sa7P 第三,从Asphericon中选择一个非球面透镜(类型:A25-50LPX)整合到SLM系统。 el5Pe{j' 非球面透镜材料同样为N-BK7。 @uyQH c,V 该透镜从VirtualLab的透镜库中导入。
:MF`q.:X ZVH 9je 关于使用VirtualLab进行透镜优化的更多信息参考示例BDS.0003 yT OZa-
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n V z 7. 结果:非球面透镜 }bw^p.ci ru`7iqcz bTeuOpp 生成期望的高帽光束形状。 geK;r0(f 不仅如此,转换效率(90.8%)和信噪比都非常好。 PH%t#a!j3/ 非球面透镜以几乎零像差将SLM函数转换成高帽光束。 }\<=B%{
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a l 8. 总结 qfT9g>EF 基于采用傅里叶光学的SLM光束整形系统的性能研究。 ;C*2Djb*n I\1E=6" 理想光学系统采用2f系统代替具有透镜像差的真实透镜。 *<cRQfA1 分析由不同球面和非球面的性对高帽光束质量的影响。
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P@$< 4S4MQ 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。 prS%lg>
=AaF$R 扩展阅读 }*!L~B! g5 *E\T%8 扩展阅读 4Wz1O$* 开始视频 ,s%+vD$O^ - 光路图介绍 D#'CRJh;7 该应用示例相关文件: bl!pKOY - SLM.0001:用于生成高帽光束的SLM位相调制器设计 p\_3g!G' - SLM.0002:空间光调制器位像素处光衍射的仿真 _s#J\!F
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