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空间光调制器(SLM.0001 v1.1) "]kq,j^] 应用示例简述 ?3;0 SAh @lu`oyM 1. 系统说明 (>M@Ukam: 光源 <wj}y0( — 高斯光束 Sc,ajT 组件 *'\xlsp# — 反射型空间光调制器组件及后续的2f系统 }:xj%?ki 探测器 gK",D^6T*Y — 视觉感知的仿真 d45mKla(V — 电磁场分布 5169E* — 效率、SNR,一致性偏差,杂散光评估 aC,?FWm 建模/设计 ]`T*}$| — 基于迭代傅里叶变换算法(IFTA)设计位相传递函数,将高斯光束整形为高帽光束 0s o27k
— 场追迹:光在空间光调制器像素阵列的衍射。 @z<IsAE WP ~]pduT 2. 系统图示 tXW7G@ 5"^Z7+6 nv}z%.rRUj 3. 建模与设计结果 [l:}#5\]4 2y#[uSqB .EdQ]c-E= 4. 总结 g>;u} +lO ]v|n'D-? VirtualLab内置的工具,如: Gid6,J 迭代傅里叶变换算法(IFTA) oQ/ Dg+Xp 一个辅助会话编辑窗口
zPW_ 经典场追迹仿真引擎,提供多样化选项以最合适的方法来处理衍射效应。 ~F^7L5d}C p{W'[A{J . 我们可以: C~q& gkMyo` 1. 为反射空间光调制器(SLM)生成一个优化后的位相调制分布设计 :7DXLI|L#? 2. 在最终系统的设置中对仿真结果进行分析。 W_Eur,/` W*.6'u)9 应用示例详细内容 NsUP0B}. 系统参数 @78%6KZ`i 0.!!rq, 1. 内容概览 qJ%AbdOI8 首先在系统详述中给出了仿真参数、常规系统以及评估结果。 h-6zQs 接下来通过一步一步的描述来帮助你了解如何设置此系统。 u~\l~v^mj 最后的部分给你必要的信息,即到处必要的设计核分析数据以用于实际的SLM模块。 "e@?^J) +A%"_7L} 2. 应用实例的内容 L2`a| T= _n=,H j5~nLo2 3. 设计&仿真任务 2Wp)CI<\D "c*&~GSE4 [a!*m< 对于2F系统和一个给定的SLM,我们设计了所需的位相用于生成一个矩形高帽光束(超级高斯)光分布。 MVXy)9q SLM偏折光线以在远场生成高帽形状光束,傅里叶透镜将光束聚焦,并决定了最终的工作距离。 #-9@*FFL, =+"=|cQ U?&&yynK 4. 参数:输入激光束 Io\tZXB CaqqH`/E4 文件: SLM.0001_TopHat_SLM-Design_1_InputField.ca2 i;I!Jc_b' LR Dj!{k{ 5. 参数:2f系统&期望输出光束 hB??~>i3 rLx'.: 文件: SLM.0001_TopHat_SLM -Design_2_OutputField.ca2 2{I+H'w8: O#3PUuE%d o*Kl`3=] 6. 参数:设计条件 XO,gEn&6V 一般DOE vs SLM设计 @zi_@B 对于结构置于基底材料的衍射光学元件,像素尺寸在x和y方向可以自由选择。对于SLM应用, 这些尺寸都是基于SLM的像素尺寸而固定的。 *Vr;rk 反射系统 $Fik]TbQp 在反射SLM系统中,其SLM是倾斜的,入射光仅可以“看见”倾斜的SLM像素区域。因为设计和优化算法都是假设光线垂直入射,因此,传输函数的像素尺寸必须适应设计。 <= Aqi9 1 Y7WU4He L 7. 参数:SLM像素阵列=传输 B0$.oavC 3U&rK)F
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