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空间光调制器(SLM.0001 v1.1) XEgJ7h_ 应用示例简述 &'SD1m1P 7~SwNt, 1. 系统说明 7p{Pmq[ 光源 7Ml4u%? — 高斯光束 V&w2pp0 组件 b~J)LXj]w — 反射型空间光调制器组件及后续的2f系统 d=/0A\O 探测器 lG}#K^q — 视觉感知的仿真 N7?B"p/ — 电磁场分布 J#zr50@@ — 效率、SNR,一致性偏差,杂散光评估 q0iJy@?A 建模/设计 >#w;67he2 — 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 M2O_kOeZ — 场追迹:光在空间光调制器像素阵列的衍射。 Ix5&B6L8 Qc; kj 2. 系统图示 yO q@w!xz :OG I|[ qI+2,6
sGI 3. 建模与设计结果 %{@Q7 zaqX};b >?, Zn 4. 总结 y0%1YY U ? +_\ VirtualLab内置的工具,如: 4J2^zx,H 迭代傅里叶变换算法(IFTA) {KG 6#/%; 一个辅助会话编辑窗口 FACw;/rW 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。 1~5DIU^ Bq q=2lj 我们可以: 23s;O)) x HRSzYn$ 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 9}(w*>_L 2. 在最终系统的设置中对仿真结果进行分析。 E>!=~ 7. 5*AXL.2ih 应用示例详细内容 3v/B*M VI 系统参数 $ik*!om5
=<HDek 1. 内容概览 9iA rBL" 首先在系统详述中给出了仿真参数、常规系统以及评估结果。 :DD<0 接下来通过一步一步的描述来帮助你了解如何设置此系统。 1E+12{~m"i 最后的部分给你必要的信息,即到处必要的设计核分析数据以用于实际的SLM模块。 '5e,@t%y tt"<1
z@ 2. 应用实例的内容 ~r1pO#r- %rzPh<>e eb62(:=N6 3. 设计&仿真任务 /jY
u-H+C J2YQdCL B5b:znW2@ 对于2F系统和一个给定的SLM,我们设计了所需的位相用于生成一个矩形高帽光束(超级高斯)光分布。 ]&cnc8tC SLM偏折光线以在远场生成高帽形状光束,傅里叶透镜将光束聚焦,并决定了最终的工作距离。 0MG>77 I;(3)^QH# f7Gn$E|/r; 4. 参数:输入激光束 p/.8})c1r =Zd(<&B K 文件: SLM.0001_TopHat_SLM-Design_1_InputField.ca2 |>.Q U3 BOs/:ZbK0W 5. 参数:2f系统&期望输出光束 Lc3&\q
e ;G[V:.o- 文件: SLM.0001_TopHat_SLM -Design_2_OutputField.ca2 _yg_?GH t]/eCsR 3H,E8>Vd 6. 参数:设计条件 +r:g }iR 一般DOE vs SLM设计 .tngN<f 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。 h>N}M}8 反射系统 );5o13h2 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。 z/@_?01T= C?PQ>Q!f- 7. 参数:SLM像素阵列=传输 h9vcN#22D 5xQ-f
8nz({Mb9Z f6Qr0Op T]#V 在该设计中,忽略了SLM像素间隔。 !X>u.}?g 如在SLM.0001中,我们假设一个区域填充因子为100%。 Sj9fq* i?00!t
%y1!'R:ZW _(W@FS (*)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。 YeH!v, > 8. 设计的压缩长度 6{Wo5O{!\ }X(&QZ7i` 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。 Z;BS@e +7Ws`qhEe
rzjVUPdnh 'ofj1%c 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: zWsr|= [ DaQ"Df_X
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