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i{.V 应用示例简述 ]WO0v`xh
7;wx,7CUq 1. 系统细节 +J`HI1 光源 MPtn$@ — 高斯光束 ['*{f(AI 组件 +bGj(T%+' — 反射型空间光调制器组件及后续的2f系统 d,c8ks( 探测器 hJ>Kfm — 视觉感知的仿真 ?bq S{KF — 电磁场分布 !bPsJbIo> 建模/设计 {#Lj,o — 场追迹: _`H2CXGg 一个SLM像素阵列处光传播的仿真,仿真中包括了SLM像素间无功能间隔引起的衍射效应。 !'
D1aea5 4F-r }Fj3 2. 系统说明
v4pFts$J ~"Kf+eFi <8JV`dTywC 3. 模拟 & 设计结果 }Sxuc/%: :cvZk|b% 4. 总结 l\?HeVk^
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KsAOA 考虑SLM像素间隔来研究空间光调制器的性能。 9L"Z
~CUL AB.gVw|
4 第1步 2i~ tzo 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。 /YyimG7 hJkSk;^ 第2步 T;4& ^5n 分析不同区域填充因子的对性能的影响。 Nx%]dOa 8Moe8X#3 产生的衍射效应对SLM的光学功能以及效率具有重大影响。 h6yXW!8
l[MP|m# 应用示例详细内容 #dvH0LX?
7lC ); 系统参数 /uh?F
c"pI+Q 1. 该应用实例的内容 l@h|os \NiW(!Z} <~%e{F:[# 2. 设计&仿真任务 X\z`S##kj
/8)-j}gZa 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。 #[Z1W8e vM.Y/,7S 3. 参数:输入近乎平行的激光束 H/rJ:3 ;2NJkn9t ^AI5SjOUx 4. 参数:SLM像素阵列 Xscm>.di
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d| <l:c O$ m 5. 参数:SLM像素阵列 k3pY3TA@w+ Wk0"U
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`eLu 应用示例详细内容 -L.U4x
UdIl5P 仿真&结果
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IbC8DDTD 1. VirtualLab能够模拟具有间隔的SLM EAdr}io 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)。 Z4"SKsJT/> 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。 1TOT}h5 oy;g;dtq 2. VirtualLab的SLM模块 Dc2U+U(J
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为设置像素阵列,必须输入像素阵列尺寸和区域填充因子。 Hv>16W$_
必须设置所设计的SLM透射函数。 ']x`d
]]EOCGZ" 3. SLM的光学功能 hxXl0egI
2b[R^O} 在第一步,我们可以研究SLM后的电磁场。 8Hdm(> 为此,将区域填充因子设置为60%。 vFz#A/1 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。 &e-MOM2& }#b[@3/T &&Uc%vIN
RTLA* ]"*sp 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。 THOXs;
k0 PQ#zF&gL9t zL%ruWNG
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@_ZE_n 4. 对比:光栅的光学功能 7V="/0a 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。 &4dh $w]q 所示函数(Ex的振幅)相当于一个SLM,其像素提供一个常数位相函数。 6AA"JX 通过这种光栅,能够将光衍射到几个衍射级次,衍射级次分布在x-和y-方向(由于二维光栅结构)。 8Hf:yG, 级次越高振幅衰减越快,所以只有0级,1级以及2级贡献了主要的光强部分。 <
s>y{e 这意味着,对于SLM,我们所期望的光分布具有有较高的级次,其光强由区域填充因子决定。 .#4;em%7
odm!}stus
R9!GDKts% JM&:dzyIP
)~Pj3 5. 有间隔SLM的光学功能 ,drcJ 现在,基于像素阵列的区域填充因子,我们可以在傅里叶平面研究SLM的光学功能。 GY~Q) Z BM }{};p6 w.:fl4V
bMrR }(yX$ 3?` 下图显示了(Ex方向)光强分布,图中具有相同的振幅比率。 1 p|h\H ]9 ArT$ 5>nbA8 6. 减少计算工作量 HXg#iP^tv jx?"m=`s:
Ibbpy++d[ 采样要求: jW!x!8= 至少1个点的间隔(每边)。 ]6*+i $ 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。 Yqz
B=" Rr!oT?6J? 采样要求: 4b}94e@(N 同样,至少1个点的间隔。 $yi[wwf4 假设指定90%区域填充因子,模块计算25×25点的等间距采样。 1%^d<%,] 随填充因子的增大,采样迅速增加。 5{.g~3" ?%]?#4bkc 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。 UEb'b,O_9 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。 P*kKeMl 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)。 ?04$1n: 通过优化,计算工作量减少了4.7倍。 8#_"WzDw yaw33/iN $&@etsW0/
)Z.M(P 减小SLM阵列尺寸后计算所得的振幅分布几乎和全阵列一样。
.>;}GsN& 7. 指定区域填充因子的仿真 >7Y6NAwY
x$WdW+glZ- 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。 aP}%&{iC* 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。 yClbM5, 因此,可适当减小阵列尺寸到320×320像素,采样点数目为32320×32320。 A:JWUx 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)。 mKh<M)Bz *qN(_ 'y<<ce*
8. 总结 {-'S#04 考虑SLM像素间隔来研究空间光调制器的性能。 k@RIM(^t &l| :1 第1步 !J%m 7A 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。 bpv?$j-j NW*qw q 第2步 "?Mf%u1R 分析不同区域填充因子的对性能的影响。 $At,D.mGkb 扩展阅读 1(ud(8?| 扩展阅读 6Y-sc*5 开始视频 f[;l7 - 光路图介绍 ud@7%%