-
UID:317649
-
- 注册时间2020-06-19
- 最后登录2026-01-28
- 在线时间1922小时
-
-
访问TA的空间加好友用道具
|
空间光调制器(SLM.0001 v1.1) _]-8gr-T 应用示例简述 N3N~z1x0h 4ETHaIiWp 1. 系统说明 Kwi+}B! 光源 'T$Cw\F& — 高斯光束 O(VWJ@EHn 组件 A@9\Qd — 反射型空间光调制器组件及后续的2f系统 [ r 探测器 I L,l XB< — 视觉感知的仿真 #RbdQH ! — 电磁场分布 &xA>(|a\&- — 效率、SNR,一致性偏差,杂散光评估 L9XfR$7,z 建模/设计 g
rCQ#3K*? — 基于迭代傅里叶变换算法(IFTA)设计位相传递函数,将高斯光束整形为高帽光束 EIfqRRTA — 场追迹:光在空间光调制器像素阵列的衍射。 2vU-9p { h(R7y@mp\0 2. 系统图示 { ^^5FE)% [+QyKyhTO 0U:X[2|) 3. 建模与设计结果 [oXSjLQm[ `e fiX^ !3iZa* 4. 总结 fj/L)i v_Df+ VirtualLab内置的工具,如: 5gV,^[E-z 迭代傅里叶变换算法(IFTA) $gN\%X/n"1 一个辅助会话编辑窗口 kvuRT`/ 经典场追迹仿真引擎,提供多样化选项以最合适的方法来处理衍射效应。 ''D7Bat@ I?E+ 我们可以: ]uF7HX7F wEwRW 1. 为反射空间光调制器(SLM)生成一个优化后的位相调制分布设计 S=lCzL;j" 2. 在最终系统的设置中对仿真结果进行分析。 K C"&3 K F_Uu 应用示例详细内容 &@'%0s9g 系统参数 /W`CqJk-*. S>r}3,]S 1. 内容概览 cMF)2^w} 首先在系统详述中给出了仿真参数、常规系统以及评估结果。 Nsq=1)
< 接下来通过一步一步的描述来帮助你了解如何设置此系统。 uF1 4; 最后的部分给你必要的信息,即到处必要的设计核分析数据以用于实际的SLM模块。 Ly3!0P.< ^*4#ZvpG2 2. 应用实例的内容 .AOc$Nt )P? F ni} n1GX`K 3. 设计&仿真任务 ']fyD3N A,t g268 1*G&ZI 对于2F系统和一个给定的SLM,我们设计了所需的位相用于生成一个矩形高帽光束(超级高斯)光分布。 )/JVp> SLM偏折光线以在远场生成高帽形状光束,傅里叶透镜将光束聚焦,并决定了最终的工作距离。 ,YjjL >~Gy+- FyWf`XTO 4. 参数:输入激光束 _
Pzgn@D g!'
x5#]n 文件: SLM.0001_TopHat_SLM-Design_1_InputField.ca2 ^|6#Vx -^yc<%U 5. 参数:2f系统&期望输出光束 ULu@" SP<Sv8Okj 文件: SLM.0001_TopHat_SLM -Design_2_OutputField.ca2 uL-kihV:- rir,|y, v;5-1 6. 参数:设计条件 t#_6GL 一般DOE vs SLM设计 EtPB_!
+ 对于结构置于基底材料的衍射光学元件,像素尺寸在x和y方向可以自由选择。对于SLM应用, 这些尺寸都是基于SLM的像素尺寸而固定的。 p>\[[Md 反射系统 <*z'sUh+} 在反射SLM系统中,其SLM是倾斜的,入射光仅可以“看见”倾斜的SLM像素区域。因为设计和优化算法都是假设光线垂直入射,因此,传输函数的像素尺寸必须适应设计。 QxaMe8( H_3WxfO 7. 参数:SLM像素阵列=传输 a@&qdp CQ< |