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空间光调制器(SLM.0003 v1.0) T yU&QXb 应用示例简述 *B0V<mV 1. 系统细节 x6LjcRS| 光源 ||uZ bP@ — 高斯激光束 ajW[eyX 组件 xE%O:a?S — 反射型空间光调制器组件及后续的2f系统 n`]l^qE — 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 BBcj=]"_ 探测器 Bg-VCJI< — 视觉感知的仿真 MDk*j,5V — 高帽,转换效率,信噪比 Qh\YR\O 建模/设计 Rab#7Q16Q8 — 场追迹: 2G?$X? 基于不同性能傅里叶透镜的SLM光束整形系统的性能评估。 tJ"az=? Rho5s@N 7 2. 系统说明 HOfF"QAR$ h1#S+k
*vYn_wE UR}kB&t 3. 建模&设计结果 u+i (";\
lWbZ=x_0 不同真实傅里叶透镜的结果: (^LS']ybc &&WDo(r3 r@iASITX x=.tiM {# 4. 总结 8W;2oQN7 基于采用傅里叶光学的SLM光束整形系统的性能研究。 %swR:Bv SET-8f 理想光学系统采用2f系统代替具有透镜像差的真实透镜。 RX'-99M 分析由不同球面和非球面的性对高帽光束质量的影响。 [(|^O>k8c Z'Q*L?E8M 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。 7:TO\0]2n FI8k;4|V 应用示例详细内容 g`n;R Y9u;H^^G 系统参数 bg}+\/78# K#!X><B' 1. 该应用实例的内容 '.Z4 hHX OEnDsIhq 0z7L+2#b^ FQROK4x%" &Yf",KcL*I 2. 仿真任务 T1W:>~T5# @DuK#W"E u 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。 A " S/^< \tx%WC 3. 参数:准直输入光源 vZu~LW@1 ^,TTwLy-t j)Y[4 ^k^ *tc{vtuu~^ 4. 参数:SLM透射函数 Ly7!R$X /ZW&0E
j)by }} 5. 由理想系统到实际系统 ? gSSli[ -Wc~B3E| 7J|&U2}c 用真实的傅里叶透镜代替理想2f系统。 FRZs[\I|iT 因此会产生像差,像差由所用系统的性能决定。 DI1(`y 对于真实透镜系统的描述,需要必要的耦合参数。 nNaXp*J 实际系统可这样选择:有效焦距有2f系统相近。 cSK&[>i)4 表格中的参数与之前采用的2f系统理想指标一致。 5f^>b\8+ |
j1q[c, KKEN'-3
I%"'*7U #? ?%B 应用示例详细内容 f:wd&V r&%.z*q 仿真&结果 "NzD1k6.L Kesy2mE 1. VirtualLab中SLM的仿真 C5@V/vA aY)2eY 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)。 <7XT\?%F 以一个真实的系统(双凸球面透镜)作为傅里叶透镜。 Bs8[+Ft5 为优化计算加入一个旋转平面 T6M+|"92 ys'T~Cs s-*._; p $ouh 2. 参数:双凸球面透镜 --fFpM3EvS 0Fw6Dq<8-! * R d#{Io7 首先,使用一个具有相同曲率半径的双凸球面透镜。 U#
JIs 由于对称形状,前后焦距一致。 z0bJ?~w, 参数是对应波长532nm。 JObMZA$ 透镜材料N-BK7。 {gsdG- 有效焦距可通过VirtualLab中的透镜计算器进行计算。 55Gtp\L k?6z_vu
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