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空间光调制器(SLM.0003 v1.0) Mkadl< 应用示例简述 ;u: }rA) 1. 系统细节 dCH(N_ 光源 j!<RY>u — 高斯激光束 })}-K7v1+ 组件 G!IJ#|D:~ — 反射型空间光调制器组件及后续的2f系统 H">
}yD — 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 *S4*FH;8 探测器 ,b8q$R~\ — 视觉感知的仿真 [Lo}_v& — 高帽,转换效率,信噪比 ~2*8pb 4 建模/设计 L1E\^) — 场追迹: c/E6}OWA 基于不同性能傅里叶透镜的SLM光束整形系统的性能评估。 0UT2sM$ 6?c(ue iL[ 2. 系统说明 qjp<_aw .4wp
xN#. Pm~ Wc)f:]7 3. 建模&设计结果 oLp:Z= u)fmXoQ 不同真实傅里叶透镜的结果: @rVBL<!o, -3T6ck 0BTLIV$d; 4!dN^;Cb 4. 总结 3#ua 基于采用傅里叶光学的SLM光束整形系统的性能研究。 -*EK-j }Ik{tUS$ 理想光学系统采用2f系统代替具有透镜像差的真实透镜。 \'40u|f 分析由不同球面和非球面的性对高帽光束质量的影响。 v+|N7 Mb(aI!;A 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。 z_p/.kQ'5 NwdA@"YQ| 应用示例详细内容 w(9.{zF|vQ uFT&r| 系统参数 ]S~Z8T-[ ivbuS-f=r 1. 该应用实例的内容 f9g#pyH4 #`mo5 V4OhdcW{ b!ZXQn3X<
WoiK _Ud 2. 仿真任务 /0mbG!Ac NVMhbpX6 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。 ^V~rS8]gj YGObTIGJvf 3. 参数:准直输入光源 {qCmZn5 p_jDnb# g(Jzu' u9FXZK7 4. 参数:SLM透射函数 qlSc[nEk |Y!#`
_e=R[ 5. 由理想系统到实际系统 u4=j!Zb8} XnQo0
R.PW >'@yq 用真实的傅里叶透镜代替理想2f系统。 PQsqi;=) 因此会产生像差,像差由所用系统的性能决定。 D!~-53f@ 对于真实透镜系统的描述,需要必要的耦合参数。 # a
'h, 实际系统可这样选择:有效焦距有2f系统相近。 _gB`;zo 表格中的参数与之前采用的2f系统理想指标一致。 ~n84x
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JI}(R4uV k|,pj^ 应用示例详细内容 OedL?4 DA@YjebP' 仿真&结果 85l 1 4?X#d)L( 1. VirtualLab中SLM的仿真 IBWUeB:b Zg|z\VR 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)。 @M?N[LG 以一个真实的系统(双凸球面透镜)作为傅里叶透镜。 =/"Of 为优化计算加入一个旋转平面 -L6 rXQV@j N
G1]!Vz5 T"'"T]^
X I -i)D 2. 参数:双凸球面透镜 SG8H~]CO) 50(/LV1 qu8i Jq 首先,使用一个具有相同曲率半径的双凸球面透镜。 b1jh2pG(V 由于对称形状,前后焦距一致。 #"6(Q2|
l 参数是对应波长532nm。 LQ?J
r>4 透镜材料N-BK7。 +}X?+Epm 有效焦距可通过VirtualLab中的透镜计算器进行计算。 rB|D^@mG "TKf"zc
V{fYMgv Y2j>lf?8
%lV&QQa YcGSZ0vQ 3. 结果:双凸球面透镜 ,qpn4`zE~ d5]9FIj 0X -u'=Bs 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。 <FMW%4 较低的转换效率(56.8%)和信噪比。 dh%C@n:B 一个对称双凸系统不能提供合适的传输性能。 tuK"}HepB tOwwgf
}3Pz{{B&+O 52tIe|KwL
oDx*}[/ 4. 参数:优化球面透镜 ";9cYoKRY }+QgRGQ QR'"Zw&q5/ 然后,使用一个优化后的球面透镜。 J& +s 通过优化曲率半径获得最小波像差。 B @UaaWh 优化获得不同曲率半径,因此是一个非对称系统形状。 FgNO# % 透镜材料同样为N-BK7。 R*E/E 4>{q("r, PX[taDN 关于使用VirtualLab进行透镜优化的更多信息参考示例BDS.0003 1fQvh/2 XY1NTo.=
18Vtk"j >f19P+ 5. 结果:优化的球面透镜 y)|Q~8r xg'z_W BkJV{>?_+ 由于球面像差,再次生成一个干涉图样。 ]}8<h5h) 转换效率(68.6%)和信噪比一般。 jio1#& 一个优化的球面系统同样不能提供合适的传输性能。 &m`1lxT
<m`HK.|~
A(W%G|+ sZPPS&KoP3 6. 参数:非球面透镜 A"\kdxC ?@(_GrE- Yp./3b VO 第三,从Asphericon中选择一个非球面透镜(类型:A25-50LPX)整合到SLM系统。 %U)/>Z 非球面透镜材料同样为N-BK7。 WcPDPu~/ 该透镜从VirtualLab的透镜库中导入。 NUEy0pLw ~o= Sxaf 关于使用VirtualLab进行透镜优化的更多信息参考示例BDS.0003 kW4/0PD IBf&'/ 8\ Eg 5|XV
={W;8BUV%^ <G{m= 7. 结果:非球面透镜 A0cC)bd& Zb8Ty~.\P /lx\9S| 生成期望的高帽光束形状。 *|Q'?ty(x 不仅如此,转换效率(90.8%)和信噪比都非常好。 Y;p _ff 非球面透镜以几乎零像差将SLM函数转换成高帽光束。 j =r`[Bm *.ri8
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%8>s :YG {%9)l, 8. 总结 vJ7I
[Z 基于采用傅里叶光学的SLM光束整形系统的性能研究。 BP,"vq $'+ Ps+0qqT* 理想光学系统采用2f系统代替具有透镜像差的真实透镜。 ,_r"=>?@ 分析由不同球面和非球面的性对高帽光束质量的影响。 rBkLwJ] x:88E78 光束整形应用需要高性能和低像差的光学系统,如非球面系统。 ~_QZiuq& M3o dyO( 扩展阅读 7$<.I#x dd@^e)VZB 扩展阅读 1% ]|O 开始视频 84DneSpHsp - 光路图介绍 YxlV2hcX; 该应用示例相关文件: a57Y9.H`o - SLM.0001:用于生成高帽光束的SLM位相调制器设计 fB:9:NX - SLM.0002:空间光调制器位像素处光衍射的仿真 II3)Cz}xRG
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