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空间光调制器(SLM.0003 v1.0) 960[.99 应用示例简述 :[hZn/ 1. 系统细节 ;"d>lyL 光源 {xW HKsI>, — 高斯激光束 4V2}'/|[ 组件 kPuY[~i% — 反射型空间光调制器组件及后续的2f系统 6bv~E. — 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 Ib8*rL0p<L 探测器 x%J4A+kU — 视觉感知的仿真 H>zX8qP+ — 高帽,转换效率,信噪比 ](^$5Am 建模/设计 PTt#Ixn, — 场追迹: Jf#Ika&px 基于不同性能傅里叶透镜的SLM光束整形系统的性能评估。 he/WqCZg {Kbb4%P+h 2. 系统说明 ^(w%m# z' oK
0"
FR bmeq3c o#p{0y 3. 建模&设计结果 -^R6U~ o7_*#5rD 不同真实傅里叶透镜的结果: E:_m6
m MXVQ90 5mtsN# d*}dM" 4. 总结 5c8tH= 基于采用傅里叶光学的SLM光束整形系统的性能研究。 Fl{@B*3@w jyLE 理想光学系统采用2f系统代替具有透镜像差的真实透镜。 [WfigqY`b* 分析由不同球面和非球面的性对高帽光束质量的影响。 4V6^@ ApT8;F B 光束整形应用需要高性能和低像差的光学系统,如非球面系统。 GBh$nVn$ Rhfx 应用示例详细内容 $u ae8h B IW?/^ 系统参数 b6]MJ0do ?KB+2]7m6 1. 该应用实例的内容 ?Q?=I,2bP l?f%2:}m 6bE~m<B\` gpvzOW/ =ws iC' 2. 仿真任务 6_&uYA<8pE p%ve1>c 在之前的案例中,采用了理想的傅里叶光学系统(2f系统)。在接下来的工作中,使用真实的透镜进行替换,该透镜存在多种光学像差。 Ifx
EM aSGZF w 3. 参数:准直输入光源 VZhHO
d QEC4!$L^ ?z[k.l+6w #M)SAe2 4. 参数:SLM透射函数 )j_Y9`R ;ndwVZ~,
q{c/TRp7 5. 由理想系统到实际系统 j#f7-nHyz8 u)hr mw!EDJ;' 用真实的傅里叶透镜代替理想2f系统。 rL KwuZ 因此会产生像差,像差由所用系统的性能决定。 %v"qFYVX" 对于真实透镜系统的描述,需要必要的耦合参数。 jYxmU8 实际系统可这样选择:有效焦距有2f系统相近。 H\PY\O&cP 表格中的参数与之前采用的2f系统理想指标一致。 ~d9@m#_T#~
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I! n>o0PtGxC 应用示例详细内容 l&2pUv= myvn@OsEw 仿真&结果 ir?Y> V,?BVt 1. VirtualLab中SLM的仿真 Py!
F "J=A(w5 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)。 b\.l!v n0 以一个真实的系统(双凸球面透镜)作为傅里叶透镜。 -*nd5(lY& 为优化计算加入一个旋转平面 9*ek5vPB Z37%jdr .S6u{B A.|98*U% 2. 参数:双凸球面透镜 I;5:jT ` 9x]yu6 vw'BKi
F 首先,使用一个具有相同曲率半径的双凸球面透镜。 `at>X&Ce, 由于对称形状,前后焦距一致。 :9.QhY)D 参数是对应波长532nm。 5;:964Et 透镜材料N-BK7。 66Tx>c"H 有效焦距可通过VirtualLab中的透镜计算器进行计算。 Y2oN.{IH Mv 1V
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BK[ YX) Cu,#w3JR
9bb5?b/ 79y'PFSms 3. 结果:双凸球面透镜 uupfL>h
VM"z6@ <],~V\m 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。 ,^m;[Dl7 较低的转换效率(56.8%)和信噪比。 WW.amv/[a 一个对称双凸系统不能提供合适的传输性能。 yu98d1 "l7))>lL
92pl#Igt =AVr<kP
,Srj38p 4. 参数:优化球面透镜 JZom#A.
dt f{j.jfl\x ?]Wg{\NC6 然后,使用一个优化后的球面透镜。 bKb}VP 通过优化曲率半径获得最小波像差。 `ZLA=oD 优化获得不同曲率半径,因此是一个非对称系统形状。 IuOY.c2.u 透镜材料同样为N-BK7。 T0F!0O ` p J#<e V.H<KyaJ 关于使用VirtualLab进行透镜优化的更多信息参考示例BDS.0003 fo5+3iu^ >SSRwYIN
i3usZ{_r kM o7mkV 5. 结果:优化的球面透镜 r_EuLFM A .`5BgX7W o?]g 由于球面像差,再次生成一个干涉图样。 fd&=\~1_$ 转换效率(68.6%)和信噪比一般。 ADW> 一个优化的球面系统同样不能提供合适的传输性能。 lRr ={
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U%zZw) `a:L%Ex 6. 参数:非球面透镜 hnp-x3 `xm4?6 nApkK1? 第三,从Asphericon中选择一个非球面透镜(类型:A25-50LPX)整合到SLM系统。 8Z1pQx-P2C 非球面透镜材料同样为N-BK7。 [;*Vm0>t 该透镜从VirtualLab的透镜库中导入。 J[7|Ul1
< _6/q. 关于使用VirtualLab进行透镜优化的更多信息参考示例BDS.0003 j+-+<h/( 6d%'>^`(o- |v?*}6:a
"JBTsQDj! tc4"huG 7. 结果:非球面透镜 M>kk"tyM cPL]WI0( fD:>cje 生成期望的高帽光束形状。 VfON{ 1g 不仅如此,转换效率(90.8%)和信噪比都非常好。 du0]LiHV 非球面透镜以几乎零像差将SLM函数转换成高帽光束。 @ApX43U( FaVeP%v
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yccF#zU DTi\ 4&41 8. 总结 m=.}}DcSs 基于采用傅里叶光学的SLM光束整形系统的性能研究。 8/16<yZ !v`C-1}70 理想光学系统采用2f系统代替具有透镜像差的真实透镜。 5J 0Sc 分析由不同球面和非球面的性对高帽光束质量的影响。 ZUiInO 2B<0|EGtzw 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。 xw5LPz;B leMcY6 扩展阅读 M(+;AS?; ;s(uaC3 扩展阅读 5Rc^5Nv 开始视频 XnCrxj - 光路图介绍 057$b!A-a 该应用示例相关文件: Pu-/*Fx - SLM.0001:用于生成高帽光束的SLM位相调制器设计 SSh=r - SLM.0002:空间光调制器位像素处光衍射的仿真 v7kR]HU[y
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