*z6m644H 应用示例简述 m$WN"kV`,9
9ELRn@5. 1. 系统细节 y_}jf,b4 光源 f,0,:) — 高斯光束 ]m@p? A$
组件 L6n<h — 反射型空间光调制器组件及后续的2f系统 EB2 5N~7 探测器 Fa-F`U@h(m — 视觉感知的仿真 (c|Ry[$| — 电磁场分布 % h"%G=: 建模/设计 +xn59V — 场追迹: _>4Qh#6K 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。 eiwPp9[08 zot_ jSV 2. 系统说明 !lk9U^wnd 1YJ@9 *l q~G@S2=}0} 3. 模拟 & 设计结果 z\r29IRh <0!)}O 4. 总结 8G?OZ47k#
gQ=l\/H 考虑SLM像素间隔来研究空间光调制器的性能。 E=L1q) 2'5u}G9 第1步 r"W,G/;h 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。 p$1y8Zbor 4$MV]ldUI 第2步 idSc#n22 分析不同区域填充因子的对性能的影响。 yYn7y1B SeIL 产生的衍射效应对SLM的光学功能以及效率具有重大影响。 A_}6J,*u
t>%+[7?6 应用示例详细内容 qJYEsI2M
-,^Z5N#\| 系统参数 K~Z$NS^W&
f}uW(:f 1. 该应用实例的内容 r9!,cs @D7/u88| 8Y&_X0T| 2. 设计&仿真任务 @lTd,V5f
Ah Rvyj 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。 b_>x;5k <-O^ol,fX 3. 参数:输入近乎平行的激光束 S/)yi Ys+NIV#Q A? T25<} 4. 参数:SLM像素阵列 3"p'WZ>
NNn sq@?6 *rv7#!]. 5. 参数:SLM像素阵列 !X ={a{<,T !G~`5?CvE EVW\Z 2N. 应用示例详细内容 *TC#|5
6![}Jvu> 仿真&结果 dj5@9X
e(Y5OTus 1. VirtualLab能够模拟具有间隔的SLM Uo=_=.GQ 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)。 LQXMGgp 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。 EN;4EC7tE 7 p[NuU*Gg 2. VirtualLab的SLM模块 pz,iQUs_o
G}#p4\/
]Pf!wv
为设置像素阵列,必须输入像素阵列尺寸和区域填充因子。 )kvrQ6
必须设置所设计的SLM透射函数。 ,FWsgqL{l
;>r
E+k%_ 3. SLM的光学功能 E?cf#;2h8m
'QQa :3<x 在第一步,我们可以研究SLM后的电磁场。 Y20T$5{# 为此,将区域填充因子设置为60%。 ^C70b)68 首先,获得场(Ex方向)的振幅,分别显示了SLM像素及其间隔的影响。 =H/ 5 *:8,w?Nt IyoitIbLl
"V{v*Aei0 2*TPW 此处,场(Ex方向)的(Wrapped)位相如下图所示,其中所有的间隔的相位值都为一个常数值。 H-jxH,mJmW <Xb$YB-c cd]def[d
*Z2#U?_ iE,/x^&,& 4. 对比:光栅的光学功能 CM4#Nn=i~ 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。 m
e2$ R>@ 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。 I
T gzD"d 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)。 'W*ODAz6 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。 h1Logm+m 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。 WuMr";2*E
KZ$^Q<d^
!]l;n
Fd e7M6|6nb
=PIarUJ 5. 有间隔SLM的光学功能 _`+2e- 现在,基于像素阵列的区域填充因子,我们可以在傅里叶平面研究SLM的光学功能。 !n|4w$t"V ".sRi O]80";Uv
_6]c f!H Y%Tm
`$^V 下图显示了(Ex方向)光强分布,图中具有相同的振幅比率。 bj7r"_ BoP,MpF CSlPrx2\ 6. 减少计算工作量 /TY=ig1z m(CAXq-t
z,c=."<z 采样要求: G!E1N(%o 至少1个点的间隔(每边)。 AQTV1f_ 如在有效区域,用户指定60%区域填充因子,模块在激活区域计算5×5点的等间距采样。 Y3bZ&G) %OJq( } 采样要求: HiSNEp$-4$ 同样,至少1个点的间隔。 hFMT@Gy 假设指定90%区域填充因子,模块计算25×25点的等间距采样。 DsH#?h<-o 随填充因子的增大,采样迅速增加。 gb}>x O lN'b"N 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。 X][=(l!;w7 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。 b_']S0$c\ 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)。 cXbQ 通过优化,计算工作量减少了4.7倍。 jPEOp#C L16">,5 1ZO/R%[
2>/}-a 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。
XvI Y=~ 7. 指定区域填充因子的仿真 V=)' CCi{
TnJJ& "~3b 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。 2q ~y\fe 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。 k;Ask#rs 因此,可适当减小阵列尺寸到320×320像素,采样点数目为32320×32320。 M?QX'fia 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)。 G3j'A{ Le*gdoW . hE;BT>_dn
8. 总结 '1rO&F 考虑SLM像素间隔来研究空间光调制器的性能。 h
I7ur 4nKlW_{, 第1步 }Apn.DYbbf 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。 y=LN|vkQ z4 KKt& 第2步 3c[]P2Bh 分析不同区域填充因子的对性能的影响。 ?63ep:QEk 扩展阅读 :(#5%6F 扩展阅读 (W5JVk_o 开始视频 9{8xMM- - 光路图介绍 4DsHUc6