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空间光调制器(SLM.0003 v1.0) =)I{KT:y 应用示例简述 6|jE3rHw 1. 系统细节 fV5#k@,") 光源 HE,wEKp — 高斯激光束 =G72`]#- 组件 5j}@Of1pd — 反射型空间光调制器组件及后续的2f系统 A6U6SvM; — 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 9a4RW}S< 探测器 1Gqtd^*; — 视觉感知的仿真 rvfl~<G* — 高帽,转换效率,信噪比 fsmH];"GD 建模/设计 jyT(LDsS — 场追迹: :iWV:0)P 基于不同性能傅里叶透镜的SLM光束整形系统的性能评估。 tllg$CQ5 9,>M/_8> 2. 系统说明 Wex4>J<`/ oz0-'_
02+^rqIx5 D0]9
-h 3. 建模&设计结果 SMy&K[hJ[ V\xQM; 不同真实傅里叶透镜的结果: i)p__Is 9"aTF,'F/ vaU7tJ: ujSzm=_P 4. 总结 (#,.;Y 基于采用傅里叶光学的SLM光束整形系统的性能研究。 Bl1I "B a3)#tt=rA 理想光学系统采用2f系统代替具有透镜像差的真实透镜。 x$p\ocA 分析由不同球面和非球面的性对高帽光束质量的影响。 u,]yd* G?g7G,|d 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。 D|BN_ai9 -|T^ 应用示例详细内容 b$e JH
2U+&F'&Q 系统参数 Y\=:j7' M]{!Nx 1. 该应用实例的内容 ;|%r!!#-t u`~{:V >fdN`W}M Ue7W&N^E 4~/6d9f 2. 仿真任务 ]aR4U` /l`XJs 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。 WI9.?(5q 2=|IOkY 3. 参数:准直输入光源 -jy"?]ve. ~_&.A* Jh +OmSR*fA0 uj@<_|7 4. 参数:SLM透射函数 {MtB!x WWLVy(
yKI.TR# 5. 由理想系统到实际系统 pSP_cYa#(# cmeyCyV* }M9al@" 用真实的傅里叶透镜代替理想2f系统。 a8 1%M 因此会产生像差,像差由所用系统的性能决定。 Dfo9jYPf 对于真实透镜系统的描述,需要必要的耦合参数。 O+$70 实际系统可这样选择:有效焦距有2f系统相近。 5HN<*u%z 表格中的参数与之前采用的2f系统理想指标一致。 cn0Fz"d
75HL a*hThr+$M
Zy%Z]dF s*f.` A*) 应用示例详细内容 Uk9g^\H<D (n/1:' 仿真&结果 fz3*oJ' SS~Q ;9o 1. VirtualLab中SLM的仿真 A] 9JbNV u2<h<}Y 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)。 dWy1=UQfP 以一个真实的系统(双凸球面透镜)作为傅里叶透镜。 4QNR_w 为优化计算加入一个旋转平面 bEKLameKv zTB9GrU p#d UL9 m #QI*R
XP 2. 参数:双凸球面透镜 -/%jeDKp to 6Q90( +df?N 首先,使用一个具有相同曲率半径的双凸球面透镜。 [R> 由于对称形状,前后焦距一致。 cloI 6%5r 参数是对应波长532nm。 D8Rmxq! 透镜材料N-BK7。 LDeVNVM 有效焦距可通过VirtualLab中的透镜计算器进行计算。 63S1ed[ c5e\ckqm^
3L?a4,Q"k} VWy:U#;+8
h\d($Ki b]BA,D4 3. 结果:双凸球面透镜 Mqp68% >` QX
xTn %}XMhWn{ 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。 9`xFZMd31A 较低的转换效率(56.8%)和信噪比。 >;v0zE 一个对称双凸系统不能提供合适的传输性能。 HDyZzjgG "v!HKnDT
"NH+qQhs [!?,TGM}^
Q+(:n)G_6E 4. 参数:优化球面透镜 FM"BTA:C JK"uj% (B,t
1+% 然后,使用一个优化后的球面透镜。 @ ^cgq3H' 通过优化曲率半径获得最小波像差。 ;}~Bv<# 优化获得不同曲率半径,因此是一个非对称系统形状。 $L8s/1up 透镜材料同样为N-BK7。 BJxmW's/ [KI`e -#;VFSz,9* 关于使用VirtualLab进行透镜优化的更多信息参考示例BDS.0003 0Y*gJ!a up3<=u{>
0C+yq'D~[ n UCk0:{ 5. 结果:优化的球面透镜 9c}]:3#XO b[o"Uq@8? >ha Ixs`9 由于球面像差,再次生成一个干涉图样。 s*/ G-
lY 转换效率(68.6%)和信噪比一般。 @-@rG>y^: 一个优化的球面系统同样不能提供合适的传输性能。 w^E]N
*2
$m>N
"rDzrz n;^k 6. 参数:非球面透镜 ,
gr&s+ il cy/ 40d9/$uzh 第三,从Asphericon中选择一个非球面透镜(类型:A25-50LPX)整合到SLM系统。 *5'6E' 非球面透镜材料同样为N-BK7。 k=~pA iRDN 该透镜从VirtualLab的透镜库中导入。 h9w^7MbO Ldj^O9p( 关于使用VirtualLab进行透镜优化的更多信息参考示例BDS.0003 }:l%,DBw +6)kX4 nB Iv{
YSz$` 7i xKLcd+hCZ 7. 结果:非球面透镜 k&_u\D"^"% -kri3?Y, WlRZ|. 生成期望的高帽光束形状。 i2}=/ 不仅如此,转换效率(90.8%)和信噪比都非常好。 ^@LhUs>3 非球面透镜以几乎零像差将SLM函数转换成高帽光束。 }Oh'YX#[ u3i|}`
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Z=Y_;dS9 9k+&fyy 8. 总结 7- 3N 基于采用傅里叶光学的SLM光束整形系统的性能研究。 >;&V~q:di /Zeg\}/4[ 理想光学系统采用2f系统代替具有透镜像差的真实透镜。 031.u<_ 分析由不同球面和非球面的性对高帽光束质量的影响。 O$umu_ #
/,2MQ 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。 "tz0ko,( "K$ Wh1<7 扩展阅读 8&A|)ur4 Jn@Mbl 扩展阅读 C(1A8 开始视频 voej ~z+ - 光路图介绍 pGbFg& 该应用示例相关文件: ]T3BDgu%& - SLM.0001:用于生成高帽光束的SLM位相调制器设计 3{I=#>; - SLM.0002:空间光调制器位像素处光衍射的仿真 d,J<SG&L& B[/['sD zEPx QQ:2987619807 gC_s\WU
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