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空间光调制器(SLM.0001 v1.1) z;@<J8I 应用示例简述 yB*aG ;,TT!vea 1. 系统说明 UHi^7jQ 光源 ^-s7>F`jx — 高斯光束 &WAU[{4W 组件 i=>`=. ~ — 反射型空间光调制器组件及后续的2f系统 5syzh
S 探测器 imwn)]L R — 视觉感知的仿真 ZJGIib — 电磁场分布 R6>*n!*D@ — 效率、SNR,一致性偏差,杂散光评估 xDekC~Zq 建模/设计 H3d|eO4+W — 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 hHcevSr — 场追迹:光在空间光调制器像素阵列的衍射。 d/*EuJYin< >2}*L"YC 2. 系统图示 gGA5xkA GpO@1 C/ "FGgem%9 3. 建模与设计结果 23p.g5hJi b+ZaZ\-y
| XM?c*,=fu 4. 总结 }l]r- B}p.fE VirtualLab内置的工具,如: r[kHVT8 迭代傅里叶变换算法(IFTA) Sqmjf@o$> 一个辅助会话编辑窗口 +U<Ae^V 经典场追迹仿真引擎,提供多样化选项以最合适的方法来处理衍射效应。 DX3jE p2 MfLus40;n 我们可以: R~TG5^( l`0JL7 1. 为反射空间光调制器(SLM)生成一个优化后的位相调制分布设计 >2mY% 2. 在最终系统的设置中对仿真结果进行分析。 (lit^v,9 r`u 9MJ* 应用示例详细内容 uSCI 系统参数 pAN$c" #^i+'Z=L 1. 内容概览 5=8_Le 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。 vl%Pg!l 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。 b_~KtMO 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。 &w%%^ +n
| ;4oKF7]
2. 应用实例的内容 =<=[E:B zCwb>v RhjU^,% 3. 设计&仿真任务 j=>WWlZ `wLmGv+V Dp@m"_1`+ 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。 ?0s&Kz4B 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。 a[lx&CHgI yAel4b/} EJaO"9
( 4. 参数:输入激光束 tjm@+xs 1tpt433 文件: SLM.0001_TopHat_SLM-Design_1_InputField.ca2 aMJ9U)wnK 5M3)7 5. 参数:2f系统&期望输出光束 H{d/%}7[v Qcs0w( 文件: SLM.0001_TopHat_SLM -Design_2_OutputField.ca2 a9nXh6 d
k|X&)xTJ 5hiuBf< 6. 参数:设计条件 h&{>4{ 一般DOE vs SLM设计 3_ =:^Z 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。 UZc{ Av 反射系统 iF+50d 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。 yLt?XhRlp a4!6K 7. 参数:SLM像素阵列=传输 jB d9
$` YjG:ECj}
>LR+dShG WOGMtT% n] n3/wpO 在该设计中,忽略了SLM像素间隔。 YH!` uU(Lh 如在SLM.0001中,我们假设一个区域填充因子为100%。 l)1ySX&BU ,rQPs
>Gxu8,_; F8Z6Ss|v3 (*)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。 K~z9b4a> 8. 设计的压缩长度 ds
QGj& aw0xi,Jz 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。 NslaG < |