T#EFXHPr 应用示例简述 +ZA)/
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=Ba 1. 系统细节 =dzWmL<~8 光源 PLA#!$c7q — 高斯光束 e[1>(l}Ss 组件 7 [d? — 反射型空间光调制器组件及后续的2f系统 *fnvZw? 探测器 rrqQCn9 — 视觉感知的仿真 ;3"@g]e — 电磁场分布 <*(^{a.O 建模/设计 q.Jsf+ — 场追迹: #HAC*n 一个SLM像素阵列处光传播的仿真,仿真中包括了SLM像素间无功能间隔引起的衍射效应。 Pbn!KX~F~ %}3qR~; 2. 系统说明 h3!$r~T!a: BRS#Fl: m$wlflt 3. 模拟 & 设计结果 kn"q:aD ^/@jwZ 4. 总结 .cDOl_z<:G
Xg7|JS! 考虑SLM像素间隔来研究空间光调制器的性能。 sOBu7!G% 5Bjgr 第1步 "OmD@
EMT 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。 $s-Y%gc `~#<&w 第2步 ;H'gT+t<c 分析不同区域填充因子的对性能的影响。 ik.A1j9oN ]:ZdV9` 产生的衍射效应对SLM的光学功能以及效率具有重大影响。 }V]R+%:w@
Bv6K$4 应用示例详细内容 LWnR?Qve<
YXW%]Uy+ 系统参数 ^D{lPu
3
;*2>ES 1. 该应用实例的内容 _;
Y` O|kOI?f
rl08R 2. 设计&仿真任务
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_S}A=hK' 由于制造和技术的原因,像素之间存在非功能间隔。这种典型的间隔会产生衍射效应,从而影响SLM的光学性能,并在接下来的工作中对其进行研究。 4_/?:$KO XH}'w9VynR 3. 参数:输入近乎平行的激光束 m
ci/'b Xt r^Zg-|gr 47K1$3P 4. 参数:SLM像素阵列 "N?+VkZEv
{)8>jxQN *Hz^K0:8( 5. 参数:SLM像素阵列 r|u MovnV dG7OqA:9 457\& 应用示例详细内容 0Hxmm@X2
?a(L.3E 仿真&结果 vw,rF`LjZ
|yEa5rd?W 1. VirtualLab能够模拟具有间隔的SLM T~0k"uTE 由于可以嵌入组件,VirtualLab可以轻松的实现反射系统(如反射镜,2f系统等)。 }7E^ZZ]f 内置的SLM模式可以实现从简单透射函数到包含像素和间隔的阵列的自动转换。 gKYfQ+ @a:>$t 2. VirtualLab的SLM模块 VHJM*&5
2;a(8^n
.Z:zZ_Ev
为设置像素阵列,必须输入像素阵列尺寸和区域填充因子。 ,'xYlH3s
必须设置所设计的SLM透射函数。 y*pUlts<
/1mW|O>0 3. SLM的光学功能 x^4xq#Bb7
*t[. =_v 在第一步,我们可以研究SLM后的电磁场。 D=m'pL/pl 为此,将区域填充因子设置为60%。 FC i U 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。 J_x13EaV0 9l,a^@Y: 3b' QLfU
aT>'.*\ ] l&iq5}[n& 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。 }by;F9&B 5[0
O'%$ h3LE>}6D
$,+O9Et r\qj! 4. 对比:光栅的光学功能 'Vyt4^$% 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。 =jB08A 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。 mEw ~yOW]M 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)。 Fa'k0/_j 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。 8"sb; 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。 O+y-}7YX
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.C 8PitS 5. 有间隔SLM的光学功能 O8B\{T1 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。 ne4Q#P fQ#l3@in yzqVz_Fi*W
b0lq\9 h }B%
/U 下图显示了(Ex方向)光强分布,图中具有相同的振幅比率。 %Ev4]}2C1 :yUEkm8 .Fdgb4>BXX 6. 减少计算工作量 E\Rhz]G( vI>>\.ED
-r-k_6QP 采样要求: {NHdyc$ 至少1个点的间隔(每边)。 {phNds% 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。 28 ?\ bD/~eIcWL 采样要求: Y;?{| 同样,至少1个点的间隔。 S:h{2{ 假设指定90%区域填充因子,模块计算25×25点的等间距采样。 mIK7p6 随填充因子的增大,采样迅速增加。 ogyTO|V= ;M)QwF1 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。 ;7}VBkH 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;Pm68V 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)。 ;lHr =e7 通过优化,计算工作量减少了4.7倍。 #"@|f x[a<mk P-?0zF/T$
o,_?^'@ 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。
A"L&a
l$i 7. 指定区域填充因子的仿真 `aciXlqIF
MF5[lK9e 由于间隔非常狭窄,Hamamatsu’s X10468 指定填充因子为98%,需要更多的采样点进行计算。 ML|FQ 全阵列尺寸798×600像素将需要79992×60600个采样点,需要极高的计算量。 %J+E/ 因此,可适当减小阵列尺寸到320×320像素,采样点数目为32320×32320。 .yz}ROmN^ 在优化的帮助下,可对指定区域填充因子进行研究(该仿真仍需约256GB的内存)。 =ALTUV3/q <g$~1fa #d6)#:uss
8. 总结 PGqQ@6B 考虑SLM像素间隔来研究空间光调制器的性能。 aDU<wxnSvO E|iQc8gr& 第1步 qm/)ku0 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。 N sXHO Q+[n91ey** 第2步 RoPRQCE 分析不同区域填充因子的对性能的影响。 jIJ~QpNE 扩展阅读 AE[b},-[ 扩展阅读 e"|efE 开始视频 JMC. w! - 光路图介绍 "&Y`+ 0S8