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空间光调制器(SLM.0001 v1.1) U |Jo{(Y 应用示例简述 w35J.zn :UF%K>k2 1. 系统说明 Z{ X|6. 光源 %.^_Ps0 — 高斯光束 bzuEfFaL 组件 WaVtfg$! — 反射型空间光调制器组件及后续的2f系统 |
r&k48@ 探测器 &eCa0s?mI — 视觉感知的仿真 z$/_I0[ — 电磁场分布 R`DKu= — 效率、SNR,一致性偏差,杂散光评估 t<z`N-5* 建模/设计 MGR!Z@1y — 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 PT=2@kH — 场追迹:光在空间光调制器像素阵列的衍射。 +;N2p1ZBf E_])E`BJ 2. 系统图示 j.w@(<=x Sa?ksD2IaB Li/O 3. 建模与设计结果 7=TF.TW)
k.vBj~xU K]s[5 4. 总结 TMlP*d# Q<^Tl(`/N? VirtualLab内置的工具,如: 0=* 8
迭代傅里叶变换算法(IFTA) 2jg- 一个辅助会话编辑窗口 <acUKfpY 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。 fPn>v)lN{ / ';0H_ 我们可以: yp KUkH/ w+#C-&z 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 ;V*R*R 2. 在最终系统的设置中对仿真结果进行分析。 j9?}j#@ )}D'<^=#T 应用示例详细内容 ysxb?6 系统参数 R7$:@<:g hxVKV?Fl 1. 内容概览 -Zf@VW,NI 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。 ryW'Z{+r' 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。 /'].lp 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。 M=FxB;v TUV&vz{ 2. 应用实例的内容 66/3|83Z =(NB%} \K@'Z 3. 设计&仿真任务 0B@SN)<kH Z:,U]Z( Vr6@>@SC 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。 !UG
7Uer 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。 T (OW 42e|LUZg [ oL.+ 4. 参数:输入激光束 96 q_K84K R< ,`[* Z 文件: SLM.0001_TopHat_SLM-Design_1_InputField.ca2 87<-kV !c}O5TI|# 5. 参数:2f系统&期望输出光束 2z6yn?'&L Q1O}ly}JS 文件: SLM.0001_TopHat_SLM -Design_2_OutputField.ca2 6-yd](" uw[<5 iF-6Y0~8 6. 参数:设计条件 =yr0bGy`- 一般DOE vs SLM设计 6+.uU[x@ 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。 A<5ZF27 反射系统 &Q;sSIc 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。 -yE/f2PgQ &Sl[lXE 7. 参数:SLM像素阵列=传输 p2n0Z\2 S4^vpY
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WF1px % C ~<'rO}| 0vEoGgY0*: 在该设计中,忽略了SLM像素间隔。 tw^,G( 如在SLM.0001中,我们假设一个区域填充因子为100%。 U]^HjfX\ 0y
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X%Z{K- $}J5xG,}$ (*)实际上Hamamatsu X10468的区域填充因子为98%。其效应将如SLM.0002标题所述。 5b!vgm#]) 8. 设计的压缩长度 +W:=e,= Wc,~ { 由于反射系统相对于Y轴有一个倾斜角度,垂直的入射光,以压缩视图的方式看SLM的X方向的长度。 yRSTk2N@ #JgH}|&a$
KNS.Nw7 g#F?!i-[F 对于本设计—采用正入射考虑的迭代傅里叶变换算法—通过将SLM的X方向长度及其像素尺寸分别乘以因子 以顾及到倾斜角度的影响: h\5OrD@L \R|4( +]x
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