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dT 应用示例简述 Y}]-o9Rl
rQxiG[0 1. 系统细节 'u:-~nSX) 光源 q{ [!" , — 高斯光束 e\em;GTy 组件 RR+{uSO,t — 反射型空间光调制器组件及后续的2f系统 Q5^ #:uZ 探测器
l*?_ @ — 视觉感知的仿真 ]"&](e6* — 电磁场分布 f"*k>=ETI 建模/设计 -.Blj<2ah — 场追迹: gYCr,-_i 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。 g#MLA5%=u ~Pj q3etk 2. 系统说明 <5?pa3 D4b-Y[/" UE{$hLI?g 3. 模拟 & 设计结果 [#9i@40 PY;tu#W!% 4. 总结 En:>c
^v`naA( 考虑SLM像素间隔来研究空间光调制器的性能。 CLTkyS)C X$;&Mdo. 第1步 m8=n `XI 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。 lLp,sNAj
vTgx7gP 第2步 ^?$,sS
;Q 分析不同区域填充因子的对性能的影响。 tYXE$i c"v75lW-J 产生的衍射效应对SLM的光学功能以及效率具有重大影响。 7o0zny3?
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ztn 应用示例详细内容 (Vr%4Z8
2j:0!% 系统参数 `sCn4-$8
hJ$9Hb 1. 该应用实例的内容 n m<?oI*\ gfs ;?vP {9yf0n 2. 设计&仿真任务 ~_-]>
SI
tEL9hZzI 由于制造和技术的原因,像素之间存在非功能间隔。这种典型的间隔会产生衍射效应,从而影响SLM的光学性能,并在接下来的工作中对其进行研究。 qa-FLUkIk! R0}1:1}$Sn 3. 参数:输入近乎平行的激光束 UXlZI'|He G[\TbPh 'Y /0:) 4. 参数:SLM像素阵列 y?&hA!x
R!%nzL@e&` fO$){(]^ 5. 参数:SLM像素阵列 :{#O QXZyiJX} UWF
\Vx*)b 应用示例详细内容 !uQT4<g
>;^/B R= 仿真&结果 8 ECX[fw
+U2lwd!j 1. VirtualLab能够模拟具有间隔的SLM &yvvea] 由于可以嵌入组件,VirtualLab可以轻松的实现反射系统(如反射镜,2f系统等)。 E`UkL*Q 内置的SLM模式可以实现从简单透射函数到包含像素和间隔的阵列的自动转换。 |L8
[+_m {2h*NFp 2. VirtualLab的SLM模块 MzD1sWmK
G;3%k.{
'< U&8?S
为设置像素阵列,必须输入像素阵列尺寸和区域填充因子。 E=N$JM
必须设置所设计的SLM透射函数。 K9lekevB
N#K)Z5J)b 3. SLM的光学功能 ${MzOi
d 2d-Mk 在第一步,我们可以研究SLM后的电磁场。 "_q~S$i^ 为此,将区域填充因子设置为60%。 ~= *o 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。 Jv8:GgSg rXi&8R[ ==OUd6e}
^Hv&{r77 w6i2>nu_O 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。 WM'!|lg :QGkYJ byxlC?q7
!fzS' pkk. o]q~sJVk6 4. 对比:光栅的光学功能 nzC *mPX8 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。 s/tLY/U/ 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。 zr/v .$< 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)。 i%-yR DIX 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。 kk /#&b2 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。 w.q`E@ T*
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d}\]!x3t uu.X>agg
rLsY_7! 5. 有间隔SLM的光学功能 9wYm(7M6 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。 x/DV> Nfn ,VS\ mG/}s
$@L;j
9"S2KT @8 J\y^T3Z 下图显示了(Ex方向)光强分布,图中具有相同的振幅比率。 \>6*U r W3,r@mi^s7 +MX~1RU+ 6. 减少计算工作量 ',r` )9o |dgiW"tUm
98Vv K? 采样要求: kG/1 至少1个点的间隔(每边)。 Pvc)-A 如在有效区域,用户指定60%区域填充因子,模块在激活区域计算5×5点的等间距采样。 dPEDsG0$a FOQ-KP\=, 采样要求: sfX~X/ 同样,至少1个点的间隔。 3Y)&[aj 假设指定90%区域填充因子,模块计算25×25点的等间距采样。 8J3#(aBm 随填充因子的增大,采样迅速增加。 q-(~w!e .b,\.0N 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。 2 nyK'k 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。 L<!h3n 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)。 ;\7`G!q 通过优化,计算工作量减少了4.7倍。 JTKS5r7? uOv<*Jld* %unn{92)
KNeVSZT 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。
@@D/&}#F 7. 指定区域填充因子的仿真 d~aTjf
p%$r\G-x 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。 GJB+]b- 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。 }!iopu 因此,可适当减小阵列尺寸到320×320像素,采样点数目为32320×32320。 PA^*|^;Xh 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)。 !
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8. 总结 !f/K:CK| 考虑SLM像素间隔来研究空间光调制器的性能。 ] V/5<O1 E:9RskI 第1步 (d&" @ 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。 wrkw,H 5S4Nx> 第2步 (f&V 7n 分析不同区域填充因子的对性能的影响。 $*{,Z<|2 扩展阅读 j0L%jz 扩展阅读 Vx!ZF+ 开始视频 )j8'6tk)Z - 光路图介绍 %1{S{FB