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空间光调制器(SLM.0003 v1.0) \\k=N(n 应用示例简述 =%m{|HQ` 1. 系统细节 P2'N4?2 光源 uY.Ns ?8 — 高斯激光束 C+TB>~Gv` 组件 r:bJU1P1$s — 反射型空间光调制器组件及后续的2f系统 3mHzOs\jU — 不同的傅里叶透镜设计(球面,非球面) 具有不同的性能和像差 9G/!18 X?f 探测器
N9!L8BBaK — 视觉感知的仿真 _qa]T'8 — 高帽,转换效率,信噪比 \U$:/#1Oe 建模/设计 XkA] 9,@ — 场追迹: kO\ O$J^S 基于不同性能傅里叶透镜的SLM光束整形系统的性能评估。 4Fft[S( Nm"P8/-09 2. 系统说明 ^VXhv9\>B @-sWXz*W
uHKEt[PS$ ooVs8T2 3. 建模&设计结果 xxur4@p! FaeKDbLJr 不同真实傅里叶透镜的结果: +4:eb)e o-rX 4=T F@?-^ E@ n<C]
6H 4. 总结 N
(4H}2 基于采用傅里叶光学的SLM光束整形系统的性能研究。 8._uwA<[ Cx2#
0$ 理想光学系统采用2f系统代替具有透镜像差的真实透镜。 -Rpra0o.
C 分析由不同球面和非球面的性对高帽光束质量的影响。
LFax$CZc AIg4u(j 光束整形应用需要高性能和低像差的光学系统,如非球面系统。 :(A&8<}-6 E:K4k < 应用示例详细内容 i%FC
lMF vclc%ws 系统参数 2K9X (th1 xE8?%N U 1. 该应用实例的内容 ,'0#q 1b~21n ?b+Y])SJK xq((]5P y !.'D"Me> 2. 仿真任务 {IgH0+z 8JY0]G6 在之前的案例中,采用了理想的傅里叶光学系统(2f系统)。在接下来的工作中,使用真实的透镜进行替换,该透镜存在多种光学像差。 JN/=x2n. -~]H5er` 3. 参数:准直输入光源 G?}?>O X<,QSTP 2p&$bft v^JzbO~|gj 4. 参数:SLM透射函数 BzfR8mD fn,n'E]
Ikdj?"+O 5. 由理想系统到实际系统 [\W& cA Nt7 4G,FJjE`p 用真实的傅里叶透镜代替理想2f系统。 %j\&}>P4$ 因此会产生像差,像差由所用系统的性能决定。 s6~;)(r 对于真实透镜系统的描述,需要必要的耦合参数。 .z gh,#= 实际系统可这样选择:有效焦距有2f系统相近。 &b|RoPV 表格中的参数与之前采用的2f系统理想指标一致。 Odo)h
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tBGLEeL/. bJIYe ld 应用示例详细内容 ~pZ0B#K
J ,,uhEoH 仿真&结果 qj;i03 +@ WJD2(el 1. VirtualLab中SLM的仿真 YIRe__7-NU T#qf&Q Z 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)。 'd~(=6J 以一个真实的系统(双凸球面透镜)作为傅里叶透镜。 5.\p]>|G1 为优化计算加入一个旋转平面 \}Am]Y/ w HF*0 x:Q\pZ ycBgr,Ynu< 2. 参数:双凸球面透镜 ,cNe-KJk D>y5&` BI?, 3 首先,使用一个具有相同曲率半径的双凸球面透镜。 59zWB,y(P 由于对称形状,前后焦距一致。 B{)#A?Rh. 参数是对应波长532nm。 d` ttWWPw 透镜材料N-BK7。 I$.lFQ%( 有效焦距可通过VirtualLab中的透镜计算器进行计算。 &9flNoNR9 R5ra*!|L)
(B4)L% 2A\b-;4EP
,y]-z8J C4(xtSJSd! 3. 结果:双凸球面透镜 .jD!+wv{9 c[ZrQJ fx|d"VF[ 生成的礼帽光束是一个干涉图案的叠加,干涉图案的出现时由于像差造成的。 :6(\: 较低的转换效率(56.8%)和信噪比。 d'96$e o~ 一个对称双凸系统不能提供合适的传输性能。
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A8.noV 4. 参数:优化球面透镜 a[nSUlT& ?7Cm+J D`@a*YIq 然后,使用一个优化后的球面透镜。 {j$2=0Cec 通过优化曲率半径获得最小波像差。 S%MDQTM 优化获得不同曲率半径,因此是一个非对称系统形状。 Xr
K29a 透镜材料同样为N-BK7。 T{
@@V T!,5dt8L iQ" LIeD 关于使用VirtualLab进行透镜优化的更多信息参考示例BDS.0003 _fS\p|W(E B}TY+@
I-^sJ@V; ~+1mH 5. 结果:优化的球面透镜 XnP?hw% T!]rdN! =J1V?x=l@ 由于球面像差,再次生成一个干涉图样。 X[$h &] 转换效率(68.6%)和信噪比一般。 YA
pC|R,^ 一个优化的球面系统同样不能提供合适的传输性能。 _6fy'%J=U
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KD A8x W sAc1t` 6. 参数:非球面透镜 RVAku +#,J`fV% 68P'<|u? 第三,从Asphericon中选择一个非球面透镜(类型:A25-50LPX)整合到SLM系统。
nT> v 非球面透镜材料同样为N-BK7。 l1T`[2 该透镜从VirtualLab的透镜库中导入。 MxpAh<u!vF L'Cd`.yVO 关于使用VirtualLab进行透镜优化的更多信息参考示例BDS.0003 )yyH_Ax2 G4c@v1#%. #qVTB@d
/4(HVua bhpaC8| 7. 结果:非球面透镜 vk
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