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空间光调制器(SLM.0003 v1.0) Mu TlN 应用示例简述 F6yMk% 1. 系统细节 WxFVbtw 光源 caS5>wk`R — 高斯激光束 .|!Kv+yD 组件 GP1b/n3F1 — 反射型空间光调制器组件及后续的2f系统 h(ZZ7(ue — 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 yH irm|o 探测器 ]5wc8Kh" — 视觉感知的仿真 $)6y:t" — 高帽,转换效率,信噪比 d7A vx 建模/设计
2>p>AvcK — 场追迹: ZPRkk?M}. 基于不同性能傅里叶透镜的SLM光束整形系统的性能评估。 %R." sZ_+6+ : 2. 系统说明 EP,lT.u3 ;~F&b:CyG
!2=<MO eX>x
+]l6 3. 建模&设计结果
eqV;4dhm lx(kbSxF 不同真实傅里叶透镜的结果: C`Zz\DNG@ (/JiOg^cw )17CG*K1 CKCot 4. 总结 yCpU173V 基于采用傅里叶光学的SLM光束整形系统的性能研究。 s9X?tWuL 3,t3\`= 理想光学系统采用2f系统代替具有透镜像差的真实透镜。 jYI\.bc 分析由不同球面和非球面的性对高帽光束质量的影响。 0.!_k )tu kIrb;bZ+l 光束整形应用需要高性能和低像差的光学系统,如非球面系统。 ~qT5F)$B- dD ?ZF6 应用示例详细内容 yH/m@# XcLjUz ? 系统参数 5o2w)<d! b@`h]]~: 1. 该应用实例的内容 [7_1GSS1 JS$ojL^ ozB2L\D7 8#L
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oR Lh\ 1L 2. 仿真任务 lub_2Cb|j m) QV2n 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。 -?nr q <3 ZD ~ra7 3. 参数:准直输入光源 0 7b=Zhh kn%i#Fz (X zy~l< maTQ0GX 4. 参数:SLM透射函数 9lqH W-D{cU
(P'{A>aHl0 5. 由理想系统到实际系统 As{ "B n37P$0 Opavno%& 用真实的傅里叶透镜代替理想2f系统。 <
#FxI 因此会产生像差,像差由所用系统的性能决定。 N(s5YX7<hd 对于真实透镜系统的描述,需要必要的耦合参数。 Gn&=<q:H 实际系统可这样选择:有效焦距有2f系统相近。 !:baG]Y 表格中的参数与之前采用的2f系统理想指标一致。 tzJ7wXRr
'Y2ImSWj z>]P_E~`}
@k+K_gR /Vdu|k= 应用示例详细内容 ` {/"?s| )5Wt(p:T6_ 仿真&结果 hg7^#f95u T_)G 5a 1. VirtualLab中SLM的仿真 ghGpi U$ ?xW,2S 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)。 9x`1VR
: 以一个真实的系统(双凸球面透镜)作为傅里叶透镜。 tJ$gH; 为优化计算加入一个旋转平面 L9{y1'') q?y-s []:&WA9N Q2qT[aD, 2. 参数:双凸球面透镜 ?xwLe eHb@qKnf 2Q=I`H_ 首先,使用一个具有相同曲率半径的双凸球面透镜。 O!se-h5mW8 由于对称形状,前后焦距一致。 YJGP8 参数是对应波长532nm。 ;oCSKY4 透镜材料N-BK7。 QpCTHpZ 有效焦距可通过VirtualLab中的透镜计算器进行计算。 gz#2} [nA1WFfM
YWAH( Pj8W]SA_
FQBE1h@k0u s}q tM.^W 3. 结果:双凸球面透镜 Fe1XczB ZiW&*nN?M
lk*wM?Z 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。 +;T\:'CU 较低的转换效率(56.8%)和信噪比。 NY?pvb 一个对称双凸系统不能提供合适的传输性能。 jr(|-!RVMN LNcoTdv}k
}Gva=N: -e O>d}
$px1D$F ! 4. 参数:优化球面透镜 cHC1l Y0yu, {>UT'fa- 然后,使用一个优化后的球面透镜。 l}@C'Np 通过优化曲率半径获得最小波像差。 NvvD~Bb 优化获得不同曲率半径,因此是一个非对称系统形状。 h t3P@; 透镜材料同样为N-BK7。 WCY5F Th
X6e O{p7I& 关于使用VirtualLab进行透镜优化的更多信息参考示例BDS.0003 3N?"s1U [Lcy &+
2?F?C [9d\WPLC 5. 结果:优化的球面透镜 YpgO]\/w (%'`t(< NIAji3 由于球面像差,再次生成一个干涉图样。 +~EnrrT+W 转换效率(68.6%)和信噪比一般。 7+Er}y> 一个优化的球面系统同样不能提供合适的传输性能。 l{QlJ>%~{;
#y'p4Xf
0ybMI+* +7{8T{ 6. 参数:非球面透镜 jX.'G Wcbm,O4u .pG`/[*a 第三,从Asphericon中选择一个非球面透镜(类型:A25-50LPX)整合到SLM系统。 JQ|*XU 非球面透镜材料同样为N-BK7。 j$<g8Bg=o 该透镜从VirtualLab的透镜库中导入。 _FU}IfG>t k*OHI/uiow 关于使用VirtualLab进行透镜优化的更多信息参考示例BDS.0003 dt0(04 xt6%[) PZY6
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{mY=LaS< U] P{~ 7. 结果:非球面透镜 e~SRGyIww ;Fd1:"1pP %XQJ!sC` 生成期望的高帽光束形状。 "EVf1iQ 不仅如此,转换效率(90.8%)和信噪比都非常好。 !C(PfsrR/ 非球面透镜以几乎零像差将SLM函数转换成高帽光束。 %jJIR88 _C=01 %/
Nxt`5kSx=
--k!KrL mKoDy`s 8. 总结 ZENblh8fs 基于采用傅里叶光学的SLM光束整形系统的性能研究。 s)Xz}QPK. (:^YfG~e 理想光学系统采用2f系统代替具有透镜像差的真实透镜。 Y5y7ONcn 分析由不同球面和非球面的性对高帽光束质量的影响。 !}5+hj!6 K"!U&`T 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。 RRro.r, #%pY,AK:= 扩展阅读 XtE O ) N'PK4: 扩展阅读 7q:;3;"9 开始视频 aWNjl - 光路图介绍 MShcZtN 该应用示例相关文件: 3BAQ2S} - SLM.0001:用于生成高帽光束的SLM位相调制器设计 {suQ"iv - SLM.0002:空间光调制器位像素处光衍射的仿真 XjmAM/H4
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