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空间光调制器(SLM.0003 v1.0) c]PTU2BB8 应用示例简述 TI4Hu,rc 1. 系统细节 }l|S]m!
光源 #wI}93E — 高斯激光束 wqb4w7% 组件 .|Huzk+ — 反射型空间光调制器组件及后续的2f系统 #;]#NqFX — 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 U!aM63F3 探测器 D%p*G5Bg3 — 视觉感知的仿真 rD].=.?1 — 高帽,转换效率,信噪比 ,~1'L6Ri? 建模/设计 R}ki%i5| — 场追迹: *M1GVhW(+ 基于不同性能傅里叶透镜的SLM光束整形系统的性能评估。 eQuu\/z*H @-
STo/ 2. 系统说明 *nCA6i 7k(}U_v
jk9f{Iu 2.D2
o 3. 建模&设计结果 0%ul6LvM EtKq.<SJ 不同真实傅里叶透镜的结果: _MBhwNBxZ eV[{c %wN: b=,BLe\ #ibwD:{ 4. 总结 BNfj0e 5b 基于采用傅里叶光学的SLM光束整形系统的性能研究。 b/M/)o!C x]{P.7IO' 理想光学系统采用2f系统代替具有透镜像差的真实透镜。 wa"0`a:`; 分析由不同球面和非球面的性对高帽光束质量的影响。 'D+xs}\ ye^x>a[' 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。 |U%NPw5 IT| h;NUG 应用示例详细内容 2d D"^z{ jeu'K vhe 系统参数 )9YDNVo*- g:o/^_ 1. 该应用实例的内容 * Gg7(cnpw OS(`H5D y, l[v39 AxH;psj ,:?ibE= 2. 仿真任务 @t%da^-HS" -9b=-K.y 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。 'Z{`P0/^o` M| (VM=~ 3. 参数:准直输入光源 y%TqH\RKv C4mkt2Eb0a ?"yjgt7+y C'JI%HnQ 4. 参数:SLM透射函数 Tn7Mt7 h suN6(p(.
\.i7(J] 5. 由理想系统到实际系统 b~gq8,Fatb uw+nll*W% )s!A\a`vEd 用真实的傅里叶透镜代替理想2f系统。 ug9Ja)1| 因此会产生像差,像差由所用系统的性能决定。 7X$CJ%6b 对于真实透镜系统的描述,需要必要的耦合参数。 3H#,qug$ 实际系统可这样选择:有效焦距有2f系统相近。 >ywl()4O 表格中的参数与之前采用的2f系统理想指标一致。 56pj(}eq
!VD$uT (JbRhcg
;]LQ}^MP( $_<[kci% 应用示例详细内容 f7&ni#^Ztj RuHDAJ"&a 仿真&结果 MT{1/A;`) ]3v)3Wp 1. VirtualLab中SLM的仿真 Hk}P Ftyxz&-4$p 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)。 -RP{viGWK 以一个真实的系统(双凸球面透镜)作为傅里叶透镜。 Z\0wQ;} 为优化计算加入一个旋转平面 3o rSk #VhdYDbW 4rhHvp 4-bM90&1t 2. 参数:双凸球面透镜 ,LBj$U]e|E EZj rX>"# 94!}
Z> 首先,使用一个具有相同曲率半径的双凸球面透镜。 {L$$"r, 由于对称形状,前后焦距一致。 "-:H$ 参数是对应波长532nm。 JrBPx/?(,; 透镜材料N-BK7。 2m $C;j!D 有效焦距可通过VirtualLab中的透镜计算器进行计算。 $?ss5:
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T>'w]wi f#c}}>V8
IR"C? `C4(C4u 3. 结果:双凸球面透镜 |21VOPBS +P))*0(c_ remc_}`w 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。 zeGWM,! 较低的转换效率(56.8%)和信噪比。 56Lxr{+X 一个对称双凸系统不能提供合适的传输性能。 PVi;h%>Y Ifp8oL? S;
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VK/L}^=GOO 4. 参数:优化球面透镜 ^4IJL", hrX/,D -c b\\lEM>o1 然后,使用一个优化后的球面透镜。 KEy8EB 通过优化曲率半径获得最小波像差。 K7s[Fa6J 优化获得不同曲率半径,因此是一个非对称系统形状。 GYtgw9 "Y 透镜材料同样为N-BK7。 g8/ ,E-u 8}BM`@MG fx>QP?Z 关于使用VirtualLab进行透镜优化的更多信息参考示例BDS.0003 rrC\4#H[?? ~;b}_?%o
Q)E3)), 6# bTlmcg 5. 结果:优化的球面透镜 ShQ! '[J r5Q#GY> B|o@|zF 由于球面像差,再次生成一个干涉图样。 D_(NLC 转换效率(68.6%)和信噪比一般。 I>8_gp\1 一个优化的球面系统同样不能提供合适的传输性能。 fNda&
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3ylSO73R #HP-ne; # 6. 参数:非球面透镜 ;P<h9( mCn:{G8+ ,5U[#6^ 第三,从Asphericon中选择一个非球面透镜(类型:A25-50LPX)整合到SLM系统。 k"=*' 非球面透镜材料同样为N-BK7。 I\Y N! 该透镜从VirtualLab的透镜库中导入。 ]*MVC/R, Pc?"H!Hkn 关于使用VirtualLab进行透镜优化的更多信息参考示例BDS.0003 4YY!oDN: y<HNAGj Js:U1q
"([gN: d %FLk=] 7. 结果:非球面透镜 3zmbx~| =\ rosD)]I7 %*K zP{ 生成期望的高帽光束形状。 J(8?6&=ck 不仅如此,转换效率(90.8%)和信噪比都非常好。 EXbZ9 o* 非球面透镜以几乎零像差将SLM函数转换成高帽光束。 #""T>+ b{&'r~
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m&d+C 8. 总结 Jza?DhSAZ 基于采用傅里叶光学的SLM光束整形系统的性能研究。 FzSL[S4i LB({,0mcX 理想光学系统采用2f系统代替具有透镜像差的真实透镜。 0s Jp,4Vv 分析由不同球面和非球面的性对高帽光束质量的影响。 p,f$9t4 :
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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。 ukVBC"Ny -awG14% 扩展阅读 `<P:ly. ]1zud 扩展阅读 \N-3JO Vy 开始视频 2 ( I4h[ - 光路图介绍 ;"#y HP` 该应用示例相关文件: #Muh|P]%\ - SLM.0001:用于生成高帽光束的SLM位相调制器设计 R-<8j`[0 - SLM.0002:空间光调制器位像素处光衍射的仿真 1he5Zevm}
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