K2,oP )0.Y 应用示例简述 8jW{0&ox)
}R:e[lKj 1. 系统细节 #9 5.KkF 光源 E\Hhi.- — 高斯光束 K0RY2Hiw 组件 Cdl#LVqs — 反射型空间光调制器组件及后续的2f系统 9\RSJGx6 探测器 -M}#-qwf — 视觉感知的仿真 u"r~5 — 电磁场分布 \D(6t!Ox 建模/设计 PLR[nB7K — 场追迹: Z- ;<R$ 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。 hD!W&Er =vLeOX 2. 系统说明 k L2(M6m I=X-e#HM? /gh=+;{ 3. 模拟 & 设计结果 #y13(u,dN Q':x i;?Kt 4. 总结 <U`lh
YlDui8.N 考虑SLM像素间隔来研究空间光调制器的性能。 .VN "j ez_qG=J . 第1步 +c5z-X$^] 将像素间隔引入到一个先前设计的用于光束整形的SLM透射函数。 Ovh
YIo$ 第2步 ~F?s\kp6 分析不同区域填充因子的对性能的影响。 MjCD;I:C. uTGd{w@]0| 产生的衍射效应对SLM的光学功能以及效率具有重大影响。 57IAH$n8o
BYt#aqf 应用示例详细内容 so}(*E&(a
'&,$"QXwE 系统参数 %cMX]U
FOiwB^$> 1. 该应用实例的内容 p
x1y#Q IMLk{y%6 ,2T&33m
2. 设计&仿真任务 lR[[]Yn
-C]RFlV 由于制造和技术的原因,像素之间存在非功能间隔。这种典型的间隔会产生衍射效应,从而影响SLM的光学性能,并在接下来的工作中对其进行研究。 8 hx4N
|D<J9+ 3. 参数:输入近乎平行的激光束 D+?/MrP j:K>3?
uu L"o 4. 参数:SLM像素阵列 >2tQ')%DJ
FWI<_KZO M72. 5. 参数:SLM像素阵列 (hej
3;W 8P5yaS_ oLK-~[p 应用示例详细内容 WrH7tz
`%}SK~<R 仿真&结果 d 2sY.L
KM$Lu2 1. VirtualLab能够模拟具有间隔的SLM Qa@b-v'by 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)。 (c;F%m| 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。 cM%I5F+n v3!oY t:l 2. VirtualLab的SLM模块 *YmR7g |k
"L^]a$&
3T^f#UT
为设置像素阵列,必须输入像素阵列尺寸和区域填充因子。 dPplZ,Y%
必须设置所设计的SLM透射函数。 .%;`:dtj
:VpRpj4f 3. SLM的光学功能 o?(({HH
3D
L7 在第一步,我们可以研究SLM后的电磁场。 ^`>,~$Q 为此,将区域填充因子设置为60%。 =Hplg>h) 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。 S}6Ty2.\ +bpUb0.W E~vM$$O$
;hb;%<xqT _b8&$\> 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。 QND{3Q 5{nERKaPf xUl=N
Sy|fX_i 87WIDr 4. 对比:光栅的光学功能 2noKy}q 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。 A|>~/OW=@ 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。 hG~4i:p
< 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)。 \]RPxM:_> 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。 02B *cz_K 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。 YaiogA
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'J\nvNm <q@/Yy32
52Sq;X 5. 有间隔SLM的光学功能 q?}
/q 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。 |R$V[ .j"iJ/ :[![9JS/
Ze+p;v ~[n]la 下图显示了(Ex方向)光强分布,图中具有相同的振幅比率。 1;_tu SSG57N-T S -$ L2N 6. 减少计算工作量 o/0cd r7B.@+QK
A^lJlr:_` 采样要求: 9C&Xs nk 至少1个点的间隔(每边)。 wUb5[m 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。 UuXq+HYR }!_x\eq^ 采样要求: r{NCI 同样,至少1个点的间隔。 ^`M,ju 假设指定90%区域填充因子,模块计算25×25点的等间距采样。 \"=4)Huv 随填充因子的增大,采样迅速增加。 BK>3rjXi>a 6/{V#.( 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。 &Xh8j^p' 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。 J,N='~kfh 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)。 QuFzj`( 通过优化,计算工作量减少了4.7倍。 k;EG28
,Dh+-} =NJ:%kvF
kyV!ATL1F 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。
>ZRCM 7. 指定区域填充因子的仿真 n^}M*#
117`=9F 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。 ~x67v+I 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。 tE|W8=be/ 因此,可适当减小阵列尺寸到320×320像素,采样点数目为32320×32320。 :+?eF^5 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)。 >~%!#,C(|U Buxn!s 0
0JH*I
8. 总结 NT(gXEZ 考虑SLM像素间隔来研究空间光调制器的性能。 }jL_/gvgy `Uz2(zqS 第1步 -@*[
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。 d}d1]@Y\ .kbo]P 第2步 R0yPmh,{ 分析不同区域填充因子的对性能的影响。 ]IF
QD 扩展阅读 ?HD
eiJkX 扩展阅读 TNi4H:\ 开始视频 A=N &(k - 光路图介绍 8]G