xnuu#@f 应用示例简述 ZU=omRh5
Yq6e=?- 1. 系统细节 ^V1 .Y 光源 9hJlc — 高斯光束 U?bQBHIC 组件 ~HFqAOr — 反射型空间光调制器组件及后续的2f系统 Ihd{@6m 探测器 {Dc{e5K — 视觉感知的仿真 eHQS\n — 电磁场分布 k10g %K4g 建模/设计 I%^Bl:M — 场追迹: 6.!aJJLN 一个SLM像素阵列处光传播的仿真,仿真中包括了SLM像素间无功能间隔引起的衍射效应。 )p$a1\~m B<p-qPR K 2. 系统说明
{"RUiL^ n=z=%T6 pR3@loFQ`o 3. 模拟 & 设计结果 %kHeU= \aEarIX#* 4. 总结 $
$=N'Q
IL]Js W 考虑SLM像素间隔来研究空间光调制器的性能。 _d[4EY .T>^bLuFy 第1步 W~!uSrY 将像素间隔引入到一个先前设计的用于光束整形的SLM透射函数。 "^Ax}Jr #FZoi:'Q 第2步 CeZ+!-lG 分析不同区域填充因子的对性能的影响。 ujLz<5gKuO A-&'/IHR"B 产生的衍射效应对SLM的光学功能以及效率具有重大影响。 (GeOD V?U
0qCx.<"p8# 应用示例详细内容 33M10
1X{6
W$>AK_Y} 系统参数 F['<;}
?oD]J 1. 该应用实例的内容 CDT%/9+- $:RP tG <Z>p1S 2. 设计&仿真任务 -p-<mC@<&S
z#( `H6n: 由于制造和技术的原因,像素之间存在非功能间隔。这种典型的间隔会产生衍射效应,从而影响SLM的光学性能,并在接下来的工作中对其进行研究。 [X\<C '< URo#0fV4C 3. 参数:输入近乎平行的激光束 :L6,=# gG,"wzj U2DE zr 4. 参数:SLM像素阵列 GyVRe]<>B
8fH.E Pf,lZU?f 5. 参数:SLM像素阵列 %3@a|#g s"xiGp9 f]*TIYicc 应用示例详细内容 O0~Qh0~l
7`G
FtX} 仿真&结果 ?xT ^9
a3Fe42G2c| 1. VirtualLab能够模拟具有间隔的SLM 7rZE7+%] 由于可以嵌入组件,VirtualLab可以轻松的实现反射系统(如反射镜,2f系统等)。 TwT@_~IM 内置的SLM模式可以实现从简单透射函数到包含像素和间隔的阵列的自动转换。 ar%!h~ <CIy|&J6 2. VirtualLab的SLM模块 V49[XX
u&Lp
&x#3N=c#
为设置像素阵列,必须输入像素阵列尺寸和区域填充因子。 {
ML)F ]]
必须设置所设计的SLM透射函数。 ;+Mee^E>!
.!^}sp,E 3. SLM的光学功能 PX$_."WA
Yo^9Y@WDW 在第一步,我们可以研究SLM后的电磁场。 <`P7^
'z! 为此,将区域填充因子设置为60%。 d>YX18'<Q 首先,获得场(Ex方向)的振幅,分别显示了SLM像素及其间隔的影响。 +p\+15 <W2YG6^i ro8c-[V
nu<kx ol #4AU` 此处,场(Ex方向)的(Wrapped)位相如下图所示,其中所有的间隔的相位值都为一个常数值。 #FwTV@ SU$%nK ) +DR,&;
iYR`|PJi }%lk$g'; 4. 对比:光栅的光学功能 F=9-po 上述的像素效应可以用相似光学功能的2D周期结构的进行比较。 -NL=^O$G 所示函数(Ex的振幅)相当于一个SLM,其像素提供一个常数位相函数。 >713H!uj 通过这种光栅,能够将光衍射到几个衍射级次,衍射级次分布在x-和y-方向(由于二维光栅结构)。 )N}.n2Y8W 级次越高振幅衰减越快,所以只有0级,1级以及2级贡献了主要的光强部分。 5@/hqOiu 这意味着,对于SLM,我们所期望的光分布具有有较高的级次,其光强由区域填充因子决定。 tsys</E&
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s<b(@L 1 5. 有间隔SLM的光学功能 U3rpmml 现在,基于像素阵列的区域填充因子,我们可以在傅里叶平面研究SLM的光学功能。 8v12<ktR` in>.Tax* k>W}9^ cK
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;1zt tFrNnbmlQ 下图显示了(Ex方向)光强分布,图中具有相同的振幅比率。 AY)R2>
fW% N&YQZ^o d xk~ 6. 减少计算工作量 i^_?C5 dkI(&/
kgGMA 7Jy 采样要求: f`Wces=5 至少1个点的间隔(每边)。 U!D\Vd 如在有效区域,用户指定60%区域填充因子,模块在激活区域计算5×5点的等间距采样。 _2p D 'j oE-{ 采样要求:
I5H#]U 同样,至少1个点的间隔。 96P3B}Dk 假设指定90%区域填充因子,模块计算25×25点的等间距采样。 hutdw> 随填充因子的增大,采样迅速增加。 k.K;7GZC 5
cz6\A& 为优化大填充因子条件下的计算工作量,减小相关阵列尺寸是非常有效的方法。 Ew$-,KC[ 如果被照明区域小于阵列尺寸(标记区域包含光强的90%),这种简化是非常适用的。 LPK[^ 如果只考虑标记的范围,仅计算SLM的320×320个像素即可(SLM模块自动删除了透射函数边界)。 em,j>qp 通过优化,计算工作量减少了4.7倍。 A>Y!d9]ti D FN .~jn
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6 ,j&u7 减小SLM阵列尺寸后计算所得的振幅分布几乎和全阵列一样。
{cMf_qQ 7. 指定区域填充因子的仿真 =! P
ZB5u\NpcW 由于间隔非常狭窄,Hamamatsu’s X10468 指定填充因子为98%,需要更多的采样点进行计算。 z>9gt 全阵列尺寸798×600像素将需要79992×60600个采样点,需要极高的计算量。 l>{+X ) 因此,可适当减小阵列尺寸到320×320像素,采样点数目为32320×32320。 -gR
}^D 在优化的帮助下,可对指定区域填充因子进行研究(该仿真仍需约256GB的内存)。 MB3 0.V/\ b_%W*Q .In8!hjYy4
8. 总结 M F_VMAq 考虑SLM像素间隔来研究空间光调制器的性能。 vm4q1!!( Y&y5^nG 第1步 vgbk
{ 将像素间隔引入到一个先前设计的用于光束整形的SLM透射函数。 UukHz}(E OYwH$5 第2步 le.(KgRS4 分析不同区域填充因子的对性能的影响。 n&;-rj^qq 扩展阅读 =[x
@BzH 扩展阅读 yMCd5%=M\ 开始视频 RQt\_x7P - 光路图介绍
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