-
UID:317649
-
- 注册时间2020-06-19
- 最后登录2025-11-19
- 在线时间1888小时
-
-
访问TA的空间加好友用道具
|
空间光调制器(SLM.0003 v1.0) 1D!<'`)AY 应用示例简述 K@w{"7} 1. 系统细节 -!]ZMi9 光源 l0i^uMS — 高斯激光束 k2UVm$}u 组件 t}tEvh — 反射型空间光调制器组件及后续的2f系统 ayF\nk4b — 不同的傅里叶透镜设计(球面,非球面) 具有不同的性能和像差 ZO$%[ftb 探测器 $\y'IQ% — 视觉感知的仿真 x;<W&s}( — 高帽,转换效率,信噪比 W-lN>]5}m 建模/设计 ~z;FP$U — 场追迹: 'K,:j 388 基于不同性能傅里叶透镜的SLM光束整形系统的性能评估。 ."y1_dDql Qv/=&_6 2. 系统说明 3I-MdApT Alw3\_X
]- QA'Lq T 0rGM 3. 建模&设计结果 mUF,@>o mF^v ~ 不同真实傅里叶透镜的结果: {%6`!WW[ fkNbS (qulwOt~w 001FmiV 4. 总结 vTw>JNVI 基于采用傅里叶光学的SLM光束整形系统的性能研究。 t |A-9^t'! WbqWG^W 理想光学系统采用2f系统代替具有透镜像差的真实透镜。 y;@:ulv[ 分析由不同球面和非球面的性对高帽光束质量的影响。 m5Di=8 P1' al 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。
t[
C/
_[ZO p ~ 应用示例详细内容 BbS4m O55 xS+3^k 系统参数 D]Xsvv
# $43qME 1. 该应用实例的内容 l$bu%SZ 54li^ W#WV fr {8,J@9NU l}sjD[2 2. 仿真任务 :y jKL^G> /HRFAqep 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。 G?/DrnK: qVwIo.g! 3. 参数:准直输入光源 .$) 9.B
KI/ #d2.\X}A"3 R/>@+ 4. 参数:SLM透射函数 HcSXsF JQHvz9Yg
2n"V}p>8i# 5. 由理想系统到实际系统 nq8C'Fo!6T =k`Cr0aPF ve2u=eQ1 用真实的傅里叶透镜代替理想2f系统。 yT9@!]^L 因此会产生像差,像差由所用系统的性能决定。 7!TueP0Zd 对于真实透镜系统的描述,需要必要的耦合参数。 G..aiA 实际系统可这样选择:有效焦距有2f系统相近。 ]R9HyCl&a6 表格中的参数与之前采用的2f系统理想指标一致。 b9<#K+L-
Ur=(.%@ RMWHN:9
t+T4-1 3a T&o(N3lW 应用示例详细内容 !fR3(=oN mg.kr: 仿真&结果 @;?p&.W`D #O}
,`[< 1. VirtualLab中SLM的仿真 .qZ~_xk d zz4N5[" 由于可以嵌入组件,VirtualLab可以轻松的实现反射系统(如反射镜,真实透镜等)。 "v({, 以一个真实的系统(双凸球面透镜)作为傅里叶透镜。 <oA7'|Bu< 为优化计算加入一个旋转平面 b:]V`uF? \k!{uRy' EkNunCls )@Yf]qx+Y< 2. 参数:双凸球面透镜 .NC:;@y Rww{:R Jx7C'~,J 首先,使用一个具有相同曲率半径的双凸球面透镜。 64G[|" j D 由于对称形状,前后焦距一致。 ={d>iB yq 参数是对应波长532nm。 (I{rLS!o,L 透镜材料N-BK7。 2:7zG"$ 有效焦距可通过VirtualLab中的透镜计算器进行计算。 ,-d0b0 JJ2_hVU
^^as'Dk Mh/dpb\Z
>A"v ed8 bITPQ7+ 3. 结果:双凸球面透镜 @l jA ~8P!XAU56% UK O[r; 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。 :L RYYw 较低的转换效率(56.8%)和信噪比。 mmEYup(l0; 一个对称双凸系统不能提供合适的传输性能。 7k9G(i[-+ p#?7w
'o+L41 '~[d=fwH
$oU*9}}Rn 4. 参数:优化球面透镜 nv%rJy*w[ jW3!6*93 9c#+qH 然后,使用一个优化后的球面透镜。 QWSTR\! 通过优化曲率半径获得最小波像差。 ^O<&f D 优化获得不同曲率半径,因此是一个非对称系统形状。 ]#l/2V1 透镜材料同样为N-BK7。 nvJf/90$ Ix!Iw[CNd `c5"d 关于使用VirtualLab进行透镜优化的更多信息参考示例BDS.0003 s{S4J'VW >x+6{^}Q >
vss(twg %]DP#~7[| 5. 结果:优化的球面透镜 2w_W Adi bE#,=OI$ &U
raUl 由于球面像差,再次生成一个干涉图样。 4UlyxA~ 转换效率(68.6%)和信噪比一般。 !^=*Jq> 一个优化的球面系统同样不能提供合适的传输性能。 9N<<{rQ,F
l(u.I2^o
, 5kKimTt -o[x2u~n\ 6. 参数:非球面透镜 W<$Z=(_v y?m/*hh` d + / &?3 第三,从Asphericon中选择一个非球面透镜(类型:A25-50LPX)整合到SLM系统。 wF,UE_ 非球面透镜材料同样为N-BK7。 @}OL9Ch 该透镜从VirtualLab的透镜库中导入。 &7b|4a8B% `U)hjQ~pP 关于使用VirtualLab进行透镜优化的更多信息参考示例BDS.0003 +5o8KYV ^ZhG>L* \h D dU+
lB4GU y$ V\6[}J 7. 结果:非球面透镜 <2|O:G )XakJU^o WZ7BoDa7O 生成期望的高帽光束形状。 3'qJ/*]9 不仅如此,转换效率(90.8%)和信噪比都非常好。 ang~< 非球面透镜以几乎零像差将SLM函数转换成高帽光束。 oA7;.:3 ll6wpV0m
}YMy6eW4
}L3 oR '0uhD.|G 8. 总结 +~roU{& o 基于采用傅里叶光学的SLM光束整形系统的性能研究。 C] 9p5Hs n9A7K$ZD@ 理想光学系统采用2f系统代替具有透镜像差的真实透镜。 aj}sc/Qa 分析由不同球面和非球面的性对高帽光束质量的影响。 M^iU;vo ?-^m` 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。 h0-hT jhu&&==\f 扩展阅读 H(2]7dRS% 8J~1-; 扩展阅读 H5]^
6
HwX 开始视频 dBe`p5Z - 光路图介绍 1Q4}'0U4 该应用示例相关文件: ZAUQJS 91E - SLM.0001:用于生成高帽光束的SLM位相调制器设计 (v|}\?L - SLM.0002:空间光调制器位像素处光衍射的仿真 F;[T#N:~
|