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空间光调制器(SLM.0003 v1.0) Cw&KVw* 应用示例简述 IH+|}z4N?> 1. 系统细节 0o&5]lEe 光源 Qo|\-y-# — 高斯激光束 >XfbP] 组件 j0q&&9/Jj — 反射型空间光调制器组件及后续的2f系统 X^j fuA — 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 l.M0`Cn-% 探测器 4o5t#qP5$S — 视觉感知的仿真 c-sfg>0 ^ — 高帽,转换效率,信噪比 tQ#n${a@f 建模/设计 La[V$+Y — 场追迹: do'GlU oMC 基于不同性能傅里叶透镜的SLM光束整形系统的性能评估。 FGzwhgy G 01ON0 2. 系统说明 ,eS)e+yzc2 d&>^&>?$zh
UJ2U1H54h 6_B]MN!( 3. 建模&设计结果 =?8@#]G+ 6ik$B 不同真实傅里叶透镜的结果: f
_:A0 <F'\lA9 r<$y=B {_*yGK48n 4. 总结 E"IZ6)Q 基于采用傅里叶光学的SLM光束整形系统的性能研究。
Q+{n-? : &H+xzN 理想光学系统采用2f系统代替具有透镜像差的真实透镜。 *0ro0Z|Iq 分析由不同球面和非球面的性对高帽光束质量的影响。 eyxW 0}[ |I=T@1_D 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。 kq-) ^,{y 3XNCAb2 应用示例详细内容 3OB"#Ap8< C,eu9wOT 系统参数 %a7$QF] k}rbim 1. 该应用实例的内容 F"mmLao A@u@ift 5bb(/YtFy ~$J2g -G=]=f/' 2. 仿真任务 yt2PU_), ~VB1OLgv#. 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。 0*v2y*2V 7}mFL* 3. 参数:准直输入光源 Ho]su? :23P!^Y
=EsavN xyxy`qR A 4. 参数:SLM透射函数 %
AgUUn&k d_P` qA
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`V+ 5. 由理想系统到实际系统 'c~4+o4co [fyLV` H,NF;QPPC 用真实的傅里叶透镜代替理想2f系统。 SS2%qv 因此会产生像差,像差由所用系统的性能决定。 @}ZVtrz 对于真实透镜系统的描述,需要必要的耦合参数。 wgA_38To 实际系统可这样选择:有效焦距有2f系统相近。 cH)";]k*- 表格中的参数与之前采用的2f系统理想指标一致。 v` r:=K
w2'5#`m |l!aB(NW
Yr|4Fl~U S|}L &A 应用示例详细内容 Ea=P2:3* yh=N@Z*zP 仿真&结果 %jM,W}2 K<J9~ 1. VirtualLab中SLM的仿真 S]{oPc[7 @o.I ;}*N 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)。 Mb=" Te>| 以一个真实的系统(双凸球面透镜)作为傅里叶透镜。 Ir]\|t 为优化计算加入一个旋转平面 54qFfN8O b`_Q8 J Y9|!+,
#LCb 2. 参数:双凸球面透镜 )`}:8y? PI<vxjOK` I}Q2Vu< 首先,使用一个具有相同曲率半径的双凸球面透镜。 XfmwVjy 由于对称形状,前后焦距一致。 Xm&L
BX 参数是对应波长532nm。 h`wD 透镜材料N-BK7。 tnIX:6 有效焦距可通过VirtualLab中的透镜计算器进行计算。 {>;R?TG]$ GKCroyor
:Qq#Z {XHh8_^&
h7@6T+#WoT NuI9iU 3. 结果:双凸球面透镜 E)3NxmM# i?;Kq~, d!{r v 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。 L=h'Qgk% 较低的转换效率(56.8%)和信噪比。 ET >](l9 一个对称双凸系统不能提供合适的传输性能。 BORA(, G/ 5%.Bf@
C.QO#b a: K[ y
uVU)d1N 4. 参数:优化球面透镜 y_9Ds>p!T )CyS#j#= 'H!XUtFs" 然后,使用一个优化后的球面透镜。 6@Y|"b 通过优化曲率半径获得最小波像差。 1nOCQ\$l 优化获得不同曲率半径,因此是一个非对称系统形状。 y3ikWnx 透镜材料同样为N-BK7。 Np)lIGE \di= )_NO4`ejs/ 关于使用VirtualLab进行透镜优化的更多信息参考示例BDS.0003 BPHW}F]X E!AE4B1bd
S@sO;-^+ 07 $o;W@ 5. 结果:优化的球面透镜 d5l UGRg Xry47a
) %%wNZ{ 由于球面像差,再次生成一个干涉图样。 Ca3~/KrM 转换效率(68.6%)和信噪比一般。 PxE3K-S)G 一个优化的球面系统同样不能提供合适的传输性能。 4Xv*wB1
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#o2[hibq -!9G0h&i| 6. 参数:非球面透镜 FCn_^l)EA 6`-jPR E.>4C[O 第三,从Asphericon中选择一个非球面透镜(类型:A25-50LPX)整合到SLM系统。 7[wieYj{ 非球面透镜材料同样为N-BK7。 .>nRzgo 该透镜从VirtualLab的透镜库中导入。 8JD,u 2Wb]4- 关于使用VirtualLab进行透镜优化的更多信息参考示例BDS.0003 Hq 188< e~':(/%|5; )F2OT<]m,
!Rt>xD Oc; G(l( 7. 结果:非球面透镜 @ry_nKr9 ?F;8Pa/ PiYxk+N 生成期望的高帽光束形状。 N.{D$" 不仅如此,转换效率(90.8%)和信噪比都非常好。 &8 x-o, 非球面透镜以几乎零像差将SLM函数转换成高帽光束。 E@3aI
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*D3/@S$B bY0|N[g 8. 总结 ZQ0F$J)2~ 基于采用傅里叶光学的SLM光束整形系统的性能研究。 @|%2f@h W#sU`T
理想光学系统采用2f系统代替具有透镜像差的真实透镜。
U`m54f@U 分析由不同球面和非球面的性对高帽光束质量的影响。 Z)aUt
Srf 4_cqT/ 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。 >oe]$r 9*?oYm;dX 扩展阅读 Y.r+wc] C 6AUNRpl 扩展阅读 \;"=QmRD%: 开始视频 iW /}# - 光路图介绍 5o8EC"
0 该应用示例相关文件: {jX2} - SLM.0001:用于生成高帽光束的SLM位相调制器设计 HoL
Et8Q - SLM.0002:空间光调制器位像素处光衍射的仿真 H+Sz=tg5
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