-
UID:317649
-
- 注册时间2020-06-19
- 最后登录2026-01-09
- 在线时间1913小时
-
-
访问TA的空间加好友用道具
|
空间光调制器(SLM.0003 v1.0) ,=uD^n: 应用示例简述 i9:C4',sw0 1. 系统细节 PioZIb/{ 光源 oe ~'o' — 高斯激光束 Qry@
s5 组件
>^O7 — 反射型空间光调制器组件及后续的2f系统 tb 5`cube — 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 '"52uZ{ 探测器 qRu~$K — 视觉感知的仿真 3h]g}&k — 高帽,转换效率,信噪比 7:e{;iG 建模/设计 xPdG*OcX! — 场追迹: `T1 基于不同性能傅里叶透镜的SLM光束整形系统的性能评估。 V~qNyOtA] pP1|&`}ux 2. 系统说明 gZVc 5u< \a<wKTkn
s$IDLs,WM RCJ|P~* 3. 建模&设计结果 UklUw ; cNv\t 不同真实傅里叶透镜的结果: D2#ZpFp"h >:SHV W J@`1TU 7o\@>rNWP 4. 总结 xexaQuK 基于采用傅里叶光学的SLM光束整形系统的性能研究。 A]*}HZ, ip\sXVR 理想光学系统采用2f系统代替具有透镜像差的真实透镜。 2'l'8 分析由不同球面和非球面的性对高帽光束质量的影响。 ~"gA,e-) 1pVS&0W 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。 WpDSg*fk=Y 1> ?M>vK 应用示例详细内容 #x@$lc=k3 UJUEYG 系统参数 ,};&tR ]U?^hZ_ 1. 该应用实例的内容 0mp/Le5 $L`d&$Vh yHYsZ,GE "37lx;CH _IMW{ 2. 仿真任务 ;T\%|O=Ke Q) #B0NA;T 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。 kb%;=t2 BX/8O<s0 3. 参数:准直输入光源 +:2klJ 4X/-4' W<{h,j8 ]Ee?6]bN 4. 参数:SLM透射函数 xa'*P=<)C' $V;i
'(&7
MBK^FR-K 5. 由理想系统到实际系统 Gf6p'(\zun ]2A^1Del 810|Tj*U% 用真实的傅里叶透镜代替理想2f系统。 2YL?,uLS 因此会产生像差,像差由所用系统的性能决定。 cdH>n) 对于真实透镜系统的描述,需要必要的耦合参数。 1y&\5kB 实际系统可这样选择:有效焦距有2f系统相近。 b1q"!+8y 表格中的参数与之前采用的2f系统理想指标一致。
Q>qUk@
> tS'Q`R J`Q>3]wL
HdI8f!X'TG %fZJRu
1b 应用示例详细内容 Sz
$~P9 wVXS%4|v 仿真&结果 >gQ>1Bwvi 1UgEI"#a6g 1. VirtualLab中SLM的仿真 2ACCh4(/P Eh`7X=Z7E 由于可以嵌入组件,VirtualLab可以轻松的实现反射系统(如反射镜,真实透镜等)。 ,^r9n[M4M 以一个真实的系统(双凸球面透镜)作为傅里叶透镜。 KM0ru 为优化计算加入一个旋转平面 wo}H'Q}Hj %QH$ipM CT@ jZtg0 jdP2Pf^^ 2. 参数:双凸球面透镜 X #dmo/L8 OKZV{Gja TprTWod2]t 首先,使用一个具有相同曲率半径的双凸球面透镜。 tIi&;tw] 由于对称形状,前后焦距一致。 eeg)N1\ 参数是对应波长532nm。 R- wp9 ^ 透镜材料N-BK7。 iU918!!N 有效焦距可通过VirtualLab中的透镜计算器进行计算。 ]EbM9Fo-U A QU+mo
)}R0Y=e b6M[q_
:VBV&l`
[ JG.y,<xW 3. 结果:双凸球面透镜 S}3fr^{. bP#:Oi0v` \w>y`\6mX 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。 "Y.tht H 较低的转换效率(56.8%)和信噪比。 2|y"!JqE1 一个对称双凸系统不能提供合适的传输性能。 I|!OY`ko \\ij(>CI
@7c?xQVd$ 6wRd<]C
/<k/7TF` 4. 参数:优化球面透镜 N% B>M7-= Es`Px_k &B;~
然后,使用一个优化后的球面透镜。 wm@@$ 通过优化曲率半径获得最小波像差。 <}Vrl`?h 优化获得不同曲率半径,因此是一个非对称系统形状。 ?<,l3pwqa 透镜材料同样为N-BK7。
**0~K" ;\ Wi<m{.%\E {?0lBfB" 关于使用VirtualLab进行透镜优化的更多信息参考示例BDS.0003 qZh/IW 1\m[$Gs:
{z|)Njhg :kV#y 5. 结果:优化的球面透镜 <=&`ZH I{&[[7H QL/(72K 由于球面像差,再次生成一个干涉图样。 bWS&Yk( 转换效率(68.6%)和信噪比一般。 L{\8!51L 一个优化的球面系统同样不能提供合适的传输性能。 M0"_^?
zI uJ-8T"
ttQGoUkj MJ)RvNF 6. 参数:非球面透镜 n&/
` ) q4[zv9 >6-`}G+| 第三,从Asphericon中选择一个非球面透镜(类型:A25-50LPX)整合到SLM系统。 H41?/U,{ 非球面透镜材料同样为N-BK7。 ;;t yoh~t 该透镜从VirtualLab的透镜库中导入。 4"ZP 'I; nFCC St$ 关于使用VirtualLab进行透镜优化的更多信息参考示例BDS.0003 /}Axf"OE VQ@ pllGB6X
W@IQ^
}E ?j.,Nw4FC 7. 结果:非球面透镜 -i|}m++ lVa%$F{Pq 1GRCV8"Z^ 生成期望的高帽光束形状。 !BF;
>f` 不仅如此,转换效率(90.8%)和信噪比都非常好。 >'$Mp < 非球面透镜以几乎零像差将SLM函数转换成高帽光束。 q
i;1L
Kc ,p a {qne
/nsX]V6i
h#*dI`>l- .{^5X)
8. 总结 T::85 基于采用傅里叶光学的SLM光束整形系统的性能研究。 WU`
rh^ wlvgg 理想光学系统采用2f系统代替具有透镜像差的真实透镜。 ~?}Emn;t 分析由不同球面和非球面的性对高帽光束质量的影响。 %1L,Y @mBQ?;qlK 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。 0+ '&`Q!u !qg`/y9 扩展阅读 vr l-$ii 7]bGc
\ 扩展阅读 ^ytrK
Q 开始视频 +sA2WK] - 光路图介绍 *^4"5X@ 该应用示例相关文件: U)gH}0n& - SLM.0001:用于生成高帽光束的SLM位相调制器设计 b%`1cV - SLM.0002:空间光调制器位像素处光衍射的仿真 q;CiV
|