Pf,S`Uw; 应用示例简述 $p_FrN{
!;Hi9,<#7g 1. 系统细节 %f??O|O3 光源 S}fU2Wi — 高斯光束 fDe4 [QQ8 组件 5WhR| — 反射型空间光调制器组件及后续的2f系统 yLv jfP1 探测器 2K >tI9); — 视觉感知的仿真 @L?X}'0xI4 — 电磁场分布 W5'07N^ 建模/设计 QG{).|pm — 场追迹: Hgu:*iYA 一个SLM像素阵列处光传播的仿真,仿真中包括了SLM像素间无功能间隔引起的衍射效应。 jC_7cAsl Y)D~@|D, 2. 系统说明 38Rod]\E dFdll3bC *qx<bY@F 3. 模拟 & 设计结果 gkxEy5c[ >| d^ 4. 总结 D+$ k
$#Mew:J 考虑SLM像素间隔来研究空间光调制器的性能。 }qf9ra oECM1'=Bf 第1步 %y@iA91K 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。 'vgO` OBF3)L] 第2步 C):RE<X 分析不同区域填充因子的对性能的影响。 >;E[XG^ :V)W?~Z7B 产生的衍射效应对SLM的光学功能以及效率具有重大影响。 fX.V+.rj
&p?Oo^ 应用示例详细内容 lHYu-}TNP
>{DHW1kF? 系统参数 3F%Qq7v
Effp^7 3 1. 该应用实例的内容 hl4@Y#n pB
@l+
n^ xP@VK!sc 2. 设计&仿真任务 *%0f^~!G<p
Bx(+uNQ 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。 id^U%4J Y`FGD25` 3. 参数:输入近乎平行的激光束 )G(6=l* nMU#g])y) TO\%F}m( 4. 参数:SLM像素阵列 a
S-
rng
K#"@nVWJ.m Q:LyD!at 5. 参数:SLM像素阵列 DSwF
} //--r5Q >K`.!!av,Y 应用示例详细内容 v}6YbY Tq
my#qmI 仿真&结果 ht^U VV2
)k&pp^q\ 1. VirtualLab能够模拟具有间隔的SLM 1B3,lYBM 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)。 h.)2, 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。 c%.f|/.k
UQ|zSalv, 2. VirtualLab的SLM模块 ;WIL?[;w
bw*@0;
Q^Ln`zMe
为设置像素阵列,必须输入像素阵列尺寸和区域填充因子。 hp(n;(OR
必须设置所设计的SLM透射函数。 {nQ}t
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;{|a~e?Y 3. SLM的光学功能 Q6S[sTKR
X7kJWX 在第一步,我们可以研究SLM后的电磁场。 ErC~,5dj;n 为此,将区域填充因子设置为60%。 \h^bOxh 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。 a@@!Eg
A ;U<)$5 tC+9W1o
.Jdw: MW9B
-x 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。 NrvS/cI!t cFLu+4.jsG hE:P'O1
"sFdrXJ whNRUOK: 4. 对比:光栅的光学功能 PqcuSb6 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。 e:[Kp6J 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。 M
O5fu! 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)。 +2oZB]GPL 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。 ,WOF) 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。 nVG\*#*]|
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IJ,,aCj4g 5. 有间隔SLM的光学功能 r"fu{4aX 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。 MC#bo{Bq3- 1,PFz CjQ_oNI
(XqeX(s 3|:uIoR{
下图显示了(Ex方向)光强分布,图中具有相同的振幅比率。 P[P!WLr"" \)BKuIP q){]fp.,@ 6. 减少计算工作量 !^axO l^`!:BOtR
cDs#5, 采样要求: -I=}SZ 至少1个点的间隔(每边)。 `?JrC3 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。 3UC8iq* >^J!Z~;L) 采样要求: x6DH0*[. 同样,至少1个点的间隔。 6%S>~L66 假设指定90%区域填充因子,模块计算25×25点的等间距采样。 \f66ipZK* 随填充因子的增大,采样迅速增加。 bf;IJ|v^ =As'vt
0 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。 SgXXitg9+ 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。 M~662]Ekk 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)。 [JAd1%$3 通过优化,计算工作量减少了4.7倍。 '&<-,1^L &I(|aZx?J Kg](kP
R:.7c(s 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。
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eY/ 7. 指定区域填充因子的仿真 E #ys-t 42
RM<\bZPc 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。 iBUf1v 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。 =m/2)R{ 因此,可适当减小阵列尺寸到320×320像素,采样点数目为32320×32320。 !d(!1fC 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)。 D 0n2r r kD4}jV xBw"RCBz^
8. 总结 9q8
rf\& 考虑SLM像素间隔来研究空间光调制器的性能。 w@:o:yLS |u}sX5/q 第1步 =kc{ Q@Dk 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。 8dZH&G@; e@,L~\ 第2步 #&8Opo( 分析不同区域填充因子的对性能的影响。 z:fhq:R( 扩展阅读 L0_=R;.< 扩展阅读 S i>TG
开始视频 pH~JPNng - 光路图介绍 57MoO