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空间光调制器(SLM.0001 v1.1) TE
Z%|5(] 应用示例简述 b G:\*1T D;R~!3f./b 1. 系统说明 z=>fBb>w7 光源 91]|4k93 — 高斯光束 KfiSQ!{ 组件 &>\;4E.O5 — 反射型空间光调制器组件及后续的2f系统 ;\pVc)\4" 探测器 Q a (Sb — 视觉感知的仿真 roQI;gq^ — 电磁场分布 oP,*H6)i — 效率、SNR,一致性偏差,杂散光评估 !yd B,S 建模/设计 KqGb+N-@ — 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 h*fN]k6 — 场追迹:光在空间光调制器像素阵列的衍射。 T~E;@weR 8B GZ 2. 系统图示 s;vt2>;q+e NW[K/`-CTH NVMn7H}>
3. 建模与设计结果 j.&dHtp bWo Q4cCg7|0 4. 总结 {xZY4b2 &Sd5]r@+ VirtualLab内置的工具,如: U6&`s%mIa 迭代傅里叶变换算法(IFTA) q=X<QhK 一个辅助会话编辑窗口 hju^x8
,=m 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。 cpOt?XYR~ #Pg#\v|7#> 我们可以: Y+"1'W 6\7c: 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 #|sE]\bsH 2. 在最终系统的设置中对仿真结果进行分析。 k?fz @H8D( 5k0iVpjQ 应用示例详细内容 /GgID!8 系统参数 z/J?!ee IS]A<}j/- 1. 内容概览 tNY;wl:wp 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。 d~<$J9% 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。 '/I`dj 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。 .+9*5 )]fiyXA
2. 应用实例的内容 *ak0(yLn) ZD&F ,2v RnH?95n?{ 3. 设计&仿真任务 \Eh5g/,[ dUv@u!}B O&7.Ry
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。 J2Dn 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。 Dl/ C?Fll }`w(sec:3 UCVYO.
9" 4. 参数:输入激光束 p6j-8ggL A-r;5?S 文件: SLM.0001_TopHat_SLM-Design_1_InputField.ca2 Ar>B_*dr 9?\cm}^? 5. 参数:2f系统&期望输出光束 &oG>Rqkm xo@1((|z 文件: SLM.0001_TopHat_SLM -Design_2_OutputField.ca2 )x!q;^Js9A 5~h)pt47 v\w*VCjoV 6. 参数:设计条件 11l=zv 一般DOE vs SLM设计 vl/!w2 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。 *<^C0:i( 反射系统 X4o#kW 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。 uf?;;wg ^KbR@Ah 7. 参数:SLM像素阵列=传输 ;>7~@
K gOg7:VPG
%X_A# 9 7u"Q1n(h/ 7FH-l(W 在该设计中,忽略了SLM像素间隔。 . gy:Pl]w 如在SLM.0001中,我们假设一个区域填充因子为100%。 P.Tnq [7><^?t
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(*A@V%H boiP_*|M Y (*)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。
(7X 8. 设计的压缩长度 {e&fB |