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空间光调制器(SLM.0003 v1.0) Vho0eV= 应用示例简述 `
8UWE { 1. 系统细节 %b=p< h'( 光源 VFSz-<L — 高斯激光束 e\9g->DUs 组件 Us-A+)r*! — 反射型空间光调制器组件及后续的2f系统 *b"CPg/\ — 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 ?'sXgo.} 探测器 !5UfWk\G — 视觉感知的仿真 x2k*|=$ — 高帽,转换效率,信噪比 +j[`,5oS 建模/设计 HabzCH — 场追迹: Go <' 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;V zR '9J*6uXf. 2. 系统说明 yU7I;]YP nm @']
>'`Sf ?+| :<GfET Is 3. 建模&设计结果 AIh*1>2Xn "-
eZZEl( 不同真实傅里叶透镜的结果: *vnXlV4L yN\e{;z` U-EhPAB@ ?2ItB `<( 4. 总结 9&K/GaG 基于采用傅里叶光学的SLM光束整形系统的性能研究。 [AR>?6G- AmcC:5 理想光学系统采用2f系统代替具有透镜像差的真实透镜。 p<5!02yQ\ 分析由不同球面和非球面的性对高帽光束质量的影响。 B1$ikY >SDpuG&> 光束整形应用需要高性能和低像差的光学系统,如非球面系统。 [U.v:tR {Q~7M$ 应用示例详细内容 .Xd0
Q=1h m xJXL":| 系统参数 \.<KA N:x0w+Ca 1. 该应用实例的内容 UFEN y."P eko]H!Ov( }U[-44r: KDey(DN: Sj-[%D* 2. 仿真任务 E>pVn2| V1utUGJV 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。 d?hz LX 'RTtE 3. 参数:准直输入光源 {'R)4hL 2P9J'
L mhzYz;} E4HU 'y~ 4. 参数:SLM透射函数 $|a;~m> 'UfeluMd
H+l,)Se 5. 由理想系统到实际系统 u Z(? > G!Zyl^ S%l:kKD 用真实的傅里叶透镜代替理想2f系统。 U7H9/<&o 因此会产生像差,像差由所用系统的性能决定。 ;>ozEh#8w 对于真实透镜系统的描述,需要必要的耦合参数。 yn~P{}68 实际系统可这样选择:有效焦距有2f系统相近。 G/{
~_&t 表格中的参数与之前采用的2f系统理想指标一致。 3~%!m<1:
_x % 1 F ]b}B2F'n
=u|~
<zQw 8_Z/ o5s 应用示例详细内容 YBjdp=als MYdx .NZT 仿真&结果 sN/+ keCRvl Z4 1. VirtualLab中SLM的仿真 Cs1>bpY*R6 kso*} uh0 由于可以嵌入组件,VirtualLab可以轻松的实现反射系统(如反射镜,真实透镜等)。 3&*'6D
Tg 以一个真实的系统(双凸球面透镜)作为傅里叶透镜。 ^o eJKjJ 为优化计算加入一个旋转平面 `\b+[Nes 3f&|h^\nD NP_?f%( |4C^$ 2. 参数:双凸球面透镜 I>"Ci(N =2 jhII ~&g a1r2v? 首先,使用一个具有相同曲率半径的双凸球面透镜。 P(ZQDTbM
: 由于对称形状,前后焦距一致。 edpW8eND 参数是对应波长532nm。 )Yj%# 透镜材料N-BK7。 <qeCso 有效焦距可通过VirtualLab中的透镜计算器进行计算。 3!#/k+,C <Ar$v'W=F{
_T*AC. ]~jN^"o_B
wahZK~,EaY 9l
!S9d 3. 结果:双凸球面透镜 ][:rLs 8^ #mvHah J@#?@0]F 生成的礼帽光束是一个干涉图案的叠加,干涉图案的出现时由于像差造成的。 ]WL|~mG 较低的转换效率(56.8%)和信噪比。 z<n-Gzwk 一个对称双凸系统不能提供合适的传输性能。 A 's-'8m eOY^$#Y
l(:kfR~AC J8Z0D:5
RKuqx:U 4. 参数:优化球面透镜 :zp`6l VKuAO$s$ tT5pggml 然后,使用一个优化后的球面透镜。 {fz$Z!8- 通过优化曲率半径获得最小波像差。 dM]#WBOPy 优化获得不同曲率半径,因此是一个非对称系统形状。 aj8Rb& 透镜材料同样为N-BK7。 0k[2jh EHI 'xt oln<yyDs 关于使用VirtualLab进行透镜优化的更多信息参考示例BDS.0003 GyC)EFd ZYMw}]#((E
VmvQvQ/9R 4JMiyiW& 5. 结果:优化的球面透镜 FFcB54ALTf >l5u54^3K |>1hu1 由于球面像差,再次生成一个干涉图样。 z2 hFn& 转换效率(68.6%)和信噪比一般。 S!Jh2tsg`- 一个优化的球面系统同样不能提供合适的传输性能。 f8n
V=AQ
k`VM2+9h'^
|b.z*G r"wtZ]69 6. 参数:非球面透镜 \N6\v5vh +%#8k9Y sYn[uPefj 第三,从Asphericon中选择一个非球面透镜(类型:A25-50LPX)整合到SLM系统。 pJ^NA2 非球面透镜材料同样为N-BK7。 xeA#u
J 该透镜从VirtualLab的透镜库中导入。 gv.6h{Ut b2)\
MNH 关于使用VirtualLab进行透镜优化的更多信息参考示例BDS.0003 ,YLF+^w- \3zj18(@8! j^SZnMQf
^mPPyT ,( bS^WhZy'( 7. 结果:非球面透镜 ?M}S|dsmE |a(fejO3 Fx#jV\''s 生成期望的高帽光束形状。 9F##F-%x 不仅如此,转换效率(90.8%)和信噪比都非常好。 ]z == 非球面透镜以几乎零像差将SLM函数转换成高帽光束。 h*l&RR:i [r-}bp'Gp
\caH pof
^DAu5 |--R /@Y CA}|/ 8. 总结 wEEn? 基于采用傅里叶光学的SLM光束整形系统的性能研究。 jai|/"HSXw Gi?_ujZR 理想光学系统采用2f系统代替具有透镜像差的真实透镜。 0kDBE3i# 分析由不同球面和非球面的性对高帽光束质量的影响。 #I0pYA2m \:_3i\2p 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。 ERz;H!pU8 7+,vTsCd 扩展阅读 < n?=|g !iu5OX7K| 扩展阅读 $:bih4@> 开始视频 c$H+g,7xQ- - 光路图介绍 x\\7G^$<h 该应用示例相关文件: 7{M>!}
rY - SLM.0001:用于生成高帽光束的SLM位相调制器设计 /iQ(3F - SLM.0002:空间光调制器位像素处光衍射的仿真 ^twivNB hv)8K'u T0QvnIaP QQ:2987619807 *b|NjwmB
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