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空间光调制器(SLM.0003 v1.0) &FDWlrGg 应用示例简述 _%<qZT 1. 系统细节 0V'XE1h 光源 OZno 3Hn — 高斯激光束 CjU?3Ag 组件 M1XzA
`* — 反射型空间光调制器组件及后续的2f系统 C 4\Q8uK — 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 'e7;^s 探测器 *"j3x}
U< — 视觉感知的仿真 Yu|L6#[E — 高帽,转换效率,信噪比 K[9{]$(Z 建模/设计 Ml+O -
3T — 场追迹: bYy7Ul6] 基于不同性能傅里叶透镜的SLM光束整形系统的性能评估。
-to 3I zG~nRt{4 2. 系统说明 kDWvjT E1>zKENN;
n#)kvr g y1i% 3. 建模&设计结果 Cx
;n#dn* >>0c)uC|W 不同真实傅里叶透镜的结果: T$4Utd5[z' iIU>:)i s6_[H {_X&{dZLX 4. 总结 <O]B'Wc [ 基于采用傅里叶光学的SLM光束整形系统的性能研究。 7
JVonruaR P6;Cohfh 理想光学系统采用2f系统代替具有透镜像差的真实透镜。 rTM0[2N 分析由不同球面和非球面的性对高帽光束质量的影响。 ;r3|EA35 {iVmae 光束整形应用需要高性能和低像差的光学系统,如非球面系统。 "$|ne[b2 4z!(!J) 应用示例详细内容 mf)E%qo Iqb|.v LG 系统参数 j'|`:^
Sy \m1jV>q 1. 该应用实例的内容 x-@6U W>rx:O+ ph=U<D4 H?j!f$sw pc/]t^]p 2. 仿真任务 nWv6I& zNJ-JIo% 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。 )n1 7}Qm`V [USE&_RN 3. 参数:准直输入光源 @3I/57u< JbEQ35r 1<3! f7j9'k 4. 参数:SLM透射函数 F(;C \[Ep 2^=.jML[
>O}J*4A>+# 5. 由理想系统到实际系统 &Ch~$Wb^ )>rHM6-W 2~2j?\AEd. 用真实的傅里叶透镜代替理想2f系统。 L=5Fvm 因此会产生像差,像差由所用系统的性能决定。 {Aq:Kh`& 对于真实透镜系统的描述,需要必要的耦合参数。 ajALca4 实际系统可这样选择:有效焦距有2f系统相近。 ^ l9NF 表格中的参数与之前采用的2f系统理想指标一致。 PU^@BZ_m
rgXD>yu( 7NDjXcuq
qn|~z@" #Vh$u%q3 应用示例详细内容 nW`EBs 41jlfKiOm 仿真&结果 #gY|T| 6`;+| H<$ 1. VirtualLab中SLM的仿真 :Y2J7p[+ ,]|*~dd>G 由于可以嵌入组件,VirtualLab可以轻松的实现反射系统(如反射镜,真实透镜等)。 }?XNA.Wz 以一个真实的系统(双凸球面透镜)作为傅里叶透镜。 V-TWC@Y" 为优化计算加入一个旋转平面 lT~A~O eFdN"8EW _=RK u3@v 2. 参数:双凸球面透镜 TkSeDP P V,AN
;gNoiAxW 首先,使用一个具有相同曲率半径的双凸球面透镜。 A J"/T+g_ 由于对称形状,前后焦距一致。 B[nkE+s 参数是对应波长532nm。 %H'*7u2 透镜材料N-BK7。 >@c~ M 有效焦距可通过VirtualLab中的透镜计算器进行计算。 cWNWgdk,`V ;f)o_:(JJ
Vm
<9/UG< 6%RN-
!_SIq`5]@ p7kH"j{xD 3. 结果:双凸球面透镜 WYNO6Xb#: z^=e3~-J Du."O]syD 生成的礼帽光束是一个干涉图案的叠加,干涉图案的出现时由于像差造成的。
KL\]1YX 较低的转换效率(56.8%)和信噪比。 ccu13Kr>E 一个对称双凸系统不能提供合适的传输性能。 7f\@3r &b7i> ()
%:WM]dc F_&bE@k
Oe[qfsdW 4. 参数:优化球面透镜 ]J* y`jn &9F(uk=X 4%L-3Ij 然后,使用一个优化后的球面透镜。 cXo^.u 通过优化曲率半径获得最小波像差。 `[zd 优化获得不同曲率半径,因此是一个非对称系统形状。 4]/i0\Vbam 透镜材料同样为N-BK7。 Jf{
M[ z +|=5zWI/ SS/t8Y4W 关于使用VirtualLab进行透镜优化的更多信息参考示例BDS.0003 9x40 Vdz(\-}ao
`DPR >dd@ t[-0/-4 5. 结果:优化的球面透镜 ,@'M'S p>@S61
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[ p~xrl jP$ 由于球面像差,再次生成一个干涉图样。 !(wH}ti 转换效率(68.6%)和信噪比一般。 ]
336FgT 一个优化的球面系统同样不能提供合适的传输性能。 P.;S6i
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t|Ipxk.)
7berkU0P 4:
<=%d 6. 参数:非球面透镜 ef;Ta|# XN=Cq*3} Jqt&TqX@s 第三,从Asphericon中选择一个非球面透镜(类型:A25-50LPX)整合到SLM系统。 ToB^/
n[ 非球面透镜材料同样为N-BK7。 4JD 8w3u/ 该透镜从VirtualLab的透镜库中导入。 V^U1o[` 23;e/Qr 关于使用VirtualLab进行透镜优化的更多信息参考示例BDS.0003 U5z}i^8a 0y3<Ho,+$ H~P"uYKIZ
EdPN= -Jtx9P 7. 结果:非球面透镜 G2,r%|7ta k<M~co;L _>moza 生成期望的高帽光束形状。 Q#i^<WUpg 不仅如此,转换效率(90.8%)和信噪比都非常好。 >Lo!8Hen 非球面透镜以几乎零像差将SLM函数转换成高帽光束。 G{cTQH| CY4_=
D-8>?`n\
IHg)xZ ffQ%GV_ 8. 总结 ($oO,
c'z 基于采用傅里叶光学的SLM光束整形系统的性能研究。 ]/+qM)F G D$jP? 理想光学系统采用2f系统代替具有透镜像差的真实透镜。 <}E^r_NvD 分析由不同球面和非球面的性对高帽光束质量的影响。 |@-%x.y ; YaR|)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。 Qjj:r~l W].P(A>m 扩展阅读 .=>T yq JL9d&7- 扩展阅读 NS
l$5E 开始视频 m\lSBy6 - 光路图介绍 3"gifE 该应用示例相关文件: {}3kla{ - SLM.0001:用于生成高帽光束的SLM位相调制器设计 ;!@\|E - SLM.0002:空间光调制器位像素处光衍射的仿真 )Q\ZYCPOr 6[9E^{(z I_yIVw; QQ:2987619807 ]k mOX
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