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空间光调制器(SLM.0003 v1.0) _LVwjZX[ 应用示例简述 h=?V)WSM 1. 系统细节 a7$]"
T 7 光源 ]o!rK< — 高斯激光束 :? uUh 组件 hk5[ N= — 反射型空间光调制器组件及后续的2f系统 c>SFttbU — 不同的傅里叶透镜设计(球面,非球面) 具有不同的性能和像差 WFr;z* 探测器 X667*L^ — 视觉感知的仿真 E&;[E — 高帽,转换效率,信噪比 [ADSGnw 建模/设计 aNt+;M7g` — 场追迹: u& 4i=K'x8 基于不同性能傅里叶透镜的SLM光束整形系统的性能评估。 #'5C*RO c >O>|*I 2. 系统说明 ^l,(~03_ m8j Q~OS
\C{Dui)F k<&zVV' 3. 建模&设计结果 ol[sX=5 * z`}<mY
E 不同真实傅里叶透镜的结果: f6of8BOg !g`^<y! RJp Rsr
kA .U2 4. 总结 l1 M
% 基于采用傅里叶光学的SLM光束整形系统的性能研究。 I ~U1vtgp R^p'gQc$
理想光学系统采用2f系统代替具有透镜像差的真实透镜。 (^{tu89ab 分析由不同球面和非球面的性对高帽光束质量的影响。 B|f
=hlY 4Eri]O Ri 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。 Za110oF C{*' p+f 应用示例详细内容 $q$G VYR<x QA 系统参数 '9ki~jtf= .S_7R/2(? 1. 该应用实例的内容 7^oO
N+=d +GYO<N7 !&eKq?P{j iJ&jg`"=F B,5kG{2! 2. 仿真任务 sBq-"YcjR Xf YbWR 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。 {}n]\zO % f0|wN\ 3. 参数:准直输入光源 b)[2t^zG /g]NC? ke)}JU^" {i^F4A@=Z 4. 参数:SLM透射函数 "*bP @W 3a\De(;
e0$.|+ 5. 由理想系统到实际系统 Dq~\U&U\$ sd5)We W]W[oTJ5 用真实的傅里叶透镜代替理想2f系统。 +:_;K_h 因此会产生像差,像差由所用系统的性能决定。 FKH_o 对于真实透镜系统的描述,需要必要的耦合参数。 RxYC]R^78 实际系统可这样选择:有效焦距有2f系统相近。 2CF5qn}T 表格中的参数与之前采用的2f系统理想指标一致。 (&KBYiwr
)Tl]1^ *'n L[]
K%g_e*"$ V q[4RAd^P 应用示例详细内容 ?Q[b1: ;Lm t ch;_7? 仿真&结果 Z VyJ%"(E Vo;0i$ 1. VirtualLab中SLM的仿真 Pr_DMu rU
|% 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)。 <'N~|B/yZ 以一个真实的系统(双凸球面透镜)作为傅里叶透镜。 Y '+mC 为优化计算加入一个旋转平面 =&" a:l 0B]c`$"aD .O&[9`"' 3(,c^F 2. 参数:双凸球面透镜 ;r BbLM` ELZ@0, _oE 7< 首先,使用一个具有相同曲率半径的双凸球面透镜。 F|&%Z(@a 由于对称形状,前后焦距一致。 GD1L6kVd1 参数是对应波长532nm。 (XNd]G 透镜材料N-BK7。 B.4Or] 有效焦距可通过VirtualLab中的透镜计算器进行计算。 "!R*f $ GQ 0(lS
*pYawT E^B3MyS^^
s[;1?+EI T[- %b9h> 3. 结果:双凸球面透镜 Dn48?A[v XG!^[ZDs mYFc53B 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。 lE8(BWzw 较低的转换效率(56.8%)和信噪比。 _LFABG= 一个对称双凸系统不能提供合适的传输性能。 |*g\-2j{ u`"Y!*[ -
ao"Z%#Jb~ 7|k2~\@q
K_fJ{Vc>O 4. 参数:优化球面透镜 N>w+YFM i(4.7{* XCT3:db 然后,使用一个优化后的球面透镜。 r_MP[]f|0 通过优化曲率半径获得最小波像差。 63'L58O 优化获得不同曲率半径,因此是一个非对称系统形状。 8:U0M'}u> 透镜材料同样为N-BK7。 y]g5S-G U45-R- .M s$)1 关于使用VirtualLab进行透镜优化的更多信息参考示例BDS.0003 @QDUz>_y mr,GHx
#n+sbx5~7 ;?Q0mXr 5. 结果:优化的球面透镜 {<zE}7/2- 1
J[z ![Tf >:OP+Vc 由于球面像差,再次生成一个干涉图样。 "?6R"Vk?: 转换效率(68.6%)和信噪比一般。 uT
Y G/O 一个优化的球面系统同样不能提供合适的传输性能。 I7C+XUQkQ
|M EJ)LE7
hVdGxT]6 !Pu7%nV. 6. 参数:非球面透镜 -|P7e c^R "g)gr 212 =+k 第三,从Asphericon中选择一个非球面透镜(类型:A25-50LPX)整合到SLM系统。 P0rdGf 5T 非球面透镜材料同样为N-BK7。 (L!u[e0[# 该透镜从VirtualLab的透镜库中导入。 /U>8vV+C UMH~Q`" 关于使用VirtualLab进行透镜优化的更多信息参考示例BDS.0003 eGUe#(I / \}Kad\) m|[cEZxHB
r#d]"3tH n65fT+; 7. 结果:非球面透镜 xM>dv5<E %5;kNeD\Fq KF7d`bRe 生成期望的高帽光束形状。 Cyud)BZvm 不仅如此,转换效率(90.8%)和信噪比都非常好。 xzRC % 非球面透镜以几乎零像差将SLM函数转换成高帽光束。 eTt{wn;6 nTsPX Tat
}'\M}YM
.yb8<q s fVq,? 8. 总结 K,*If Hi6[ 基于采用傅里叶光学的SLM光束整形系统的性能研究。 FYK}AR<= XV!UeBq 理想光学系统采用2f系统代替具有透镜像差的真实透镜。 :0Fwaw9PH" 分析由不同球面和非球面的性对高帽光束质量的影响。 )EG-xo@X obw:@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。 |h:3BV_ w$Mb+b$ 扩展阅读 P2)g%$ME %;` 3I$ 扩展阅读 5JZZvc$au 开始视频 94XRf"^ - 光路图介绍 Kw>gg 该应用示例相关文件: t;[Q&Jl - SLM.0001:用于生成高帽光束的SLM位相调制器设计 hy:K) _
- SLM.0002:空间光调制器位像素处光衍射的仿真 Pv@;)s(-
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