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空间光调制器(SLM.0003 v1.0) 41TB 应用示例简述 A2"xCJ0` 1. 系统细节 FBcF 光源 _ QM — 高斯激光束 EhybaRy;C 组件 0PnW|N0 — 反射型空间光调制器组件及后续的2f系统 gH0B[w ] — 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 8E Y<^: 探测器 h tn2` — 视觉感知的仿真 Tf"DpA!_ — 高帽,转换效率,信噪比 L&'0d$Tg8 建模/设计 0n,5"B — 场追迹: ys;e2xekg 基于不同性能傅里叶透镜的SLM光束整形系统的性能评估。 K0\a+6kh %1]2+_6 2. 系统说明 O`dob&C Co19^g*
88U4I GD'C^\EaZ 3. 建模&设计结果 ]T(O;y*m vmOXB#7W 不同真实傅里叶透镜的结果: G6eC.vU]j Ik1,?A 4T9hT~cT7 fwAN9zs 4. 总结 ),\>'{~5& 基于采用傅里叶光学的SLM光束整形系统的性能研究。 Oyq<y~} S53%*7K. 理想光学系统采用2f系统代替具有透镜像差的真实透镜。 n/8Kb.Vf 分析由不同球面和非球面的性对高帽光束质量的影响。 '{cN~A2b4 Bw*z4qb{yH 光束整形应用需要高性能和低像差的光学系统,如非球面系统。 2ZtqZ64i W'XMC" 应用示例详细内容 \MtiLaI" e|Sg?ocR 系统参数 <\^X,,WtO
|k/; . 1. 该应用实例的内容 kFM'?L& cT0utR& g@Ni!U"_c ;$&-c/]F# YF>t {| 2. 仿真任务 ;6b#I$-J- faO8
& 在之前的案例中,采用了理想的傅里叶光学系统(2f系统)。在接下来的工作中,使用真实的透镜进行替换,该透镜存在多种光学像差。 HB`pK'gz c(#`z!FB 3. 参数:准直输入光源
}aNiO85 ;@d%<yMf@ 6>=>Yj 4nl>&AV 4. 参数:SLM透射函数 E;4Ns @IiT8B
M2@q{RiS 5. 由理想系统到实际系统 &vMH
AZd Ix"c<1I jm-0]ugY&` 用真实的傅里叶透镜代替理想2f系统。 Jl]]nOBQ/ 因此会产生像差,像差由所用系统的性能决定。 t^CT^z 对于真实透镜系统的描述,需要必要的耦合参数。 @>9p2u)= 实际系统可这样选择:有效焦距有2f系统相近。 5GJ0E Z'X 表格中的参数与之前采用的2f系统理想指标一致。 R^B2J+O
ImV54h' =H,cwSE+%
Ar<OP'C K%pmE?%,8 应用示例详细内容 qz0v1057# .897Z|$VB 仿真&结果 0X0D8H(7Q :x{Q 1. VirtualLab中SLM的仿真 4{vd6T}V! +1)C&: 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)。 f0D Ch] 以一个真实的系统(双凸球面透镜)作为傅里叶透镜。 40#KcbMa| 为优化计算加入一个旋转平面 <Y#R]gf1 7@lXN8_f kQ#eWk J, __ mtZ{ 2. 参数:双凸球面透镜 sRZ:9de+ N6J$z\
P 4]B3C\
v 首先,使用一个具有相同曲率半径的双凸球面透镜。
5pok%g
由于对称形状,前后焦距一致。 *b)b#p 参数是对应波长532nm。 R82Y&s; 透镜材料N-BK7。 pt4xUu{ 有效焦距可通过VirtualLab中的透镜计算器进行计算。 *cf"l vfv5ex(
r6$=|Yto %7d"()L
20moX7L
7k\7G= 3. 结果:双凸球面透镜 U2AGH2emw !X8UP{J)L RE .@ +A 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。 zOE6;c81 较低的转换效率(56.8%)和信噪比。 A$F;fCV* 一个对称双凸系统不能提供合适的传输性能。 _#4,&bh8 KNg5Ptk
=CVT8(N* J:lwq@u
Dgm%Ng 4. 参数:优化球面透镜 9(l'xu X pHvE`s"Ea -7O/ed+ 然后,使用一个优化后的球面透镜。 d*>k
]X@G 通过优化曲率半径获得最小波像差。 2`I;f/Sd 优化获得不同曲率半径,因此是一个非对称系统形状。 +lT]s#Fif 透镜材料同样为N-BK7。 ^d9raYE`' S<_pGz$V 1QJ$yr 关于使用VirtualLab进行透镜优化的更多信息参考示例BDS.0003 ~yi&wbTjM |+:ZO5FaO
Gx!RaZ1 5 WppV3; 5. 结果:优化的球面透镜 ]R{"=H' Rdg0WT*;j H ZLOn 由于球面像差,再次生成一个干涉图样。 D&r8V;G[[ 转换效率(68.6%)和信噪比一般。 ~|9LWp_ 一个优化的球面系统同样不能提供合适的传输性能。 zsXH{atY
YhT1P fl
zzQH@D1 )t0b$<% 6. 参数:非球面透镜 QiweM?- ijqdZ+ ^R7z LHU; 第三,从Asphericon中选择一个非球面透镜(类型:A25-50LPX)整合到SLM系统。 :UcS$M1LE 非球面透镜材料同样为N-BK7。 mF}k}0 该透镜从VirtualLab的透镜库中导入。 D:ugP, B^(rUR 关于使用VirtualLab进行透镜优化的更多信息参考示例BDS.0003 Kg`x9._2 IVzA>Vd jN}7BbX
87(^P3;@ un^IQMIh 7. 结果:非球面透镜 -fx88 ]XGn2U\ 4D8y b|o 生成期望的高帽光束形状。 DsW`V~T 不仅如此,转换效率(90.8%)和信噪比都非常好。 V&oT':%q 非球面透镜以几乎零像差将SLM函数转换成高帽光束。 c;rp@_ULG? 0bxvM
`VFl|o#H
f5GR#3-h( z{3%Hq 8. 总结 pd>a6 lI` 基于采用傅里叶光学的SLM光束整形系统的性能研究。 :_\!t45 q&$0i 理想光学系统采用2f系统代替具有透镜像差的真实透镜。 wwcwYPeg 分析由不同球面和非球面的性对高帽光束质量的影响。 .&Pe7`.BE To8v#.i 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。 v~2XGm :z} _y&] 扩展阅读 ,q@(L ) .-(-6=R 扩展阅读 O mh&)|Iql 开始视频 !bV(VRbu - 光路图介绍 vx5o
k1UY 该应用示例相关文件: `{|}LFS> - SLM.0001:用于生成高帽光束的SLM位相调制器设计 _ K+V?-= - SLM.0002:空间光调制器位像素处光衍射的仿真 0"<;You
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