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空间光调制器(SLM.0001 v1.1) ^]R_t@ 应用示例简述 RdWn =; DX>LB$dy? 1. 系统说明 u0&R*YV 光源 &'W7-Z\j- — 高斯光束 -(:T&rfTp 组件 "gM!/<~ — 反射型空间光调制器组件及后续的2f系统 M1-tRF 探测器 ;7:} iKU — 视觉感知的仿真 Cy$~H — 电磁场分布 Twa(RjB< — 效率、SNR,一致性偏差,杂散光评估 5_E8
RAG 建模/设计 )Y)_T&O — 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 :a;F3NJ — 场追迹:光在空间光调制器像素阵列的衍射。 `KA==;0 F8-GnTxa 2. 系统图示 N)g _LL>^ \{ EVRRXn (x2?{\? 3. 建模与设计结果 ;O`f+rG~ -\f7qRW^U $TXiWW+ 4. 总结 YXWDbr:JX i&>^"_4rc VirtualLab内置的工具,如: t/Io.d 迭代傅里叶变换算法(IFTA) hO8xH +; 一个辅助会话编辑窗口 =|E
" 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。 BC.3U.
crb^TuN 我们可以: <7U~0@<Y #E!^oZm<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 tI{]&dev 2. 在最终系统的设置中对仿真结果进行分析。 `qs,V Mn
,hmIz 应用示例详细内容 b
VEJ 系统参数 #8et91qw g0zzDv7~ 1. 内容概览 ,K,st+s| 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。 Vhv'Z\ 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。 b69nj 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。 G7&TMg7i Y
]()v 2. 应用实例的内容 :
b`N(] =|i_T%a 7/~=[#]* 3. 设计&仿真任务 "G@K(bnHn $}su'EIo C%Lr3M;S' 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。 p48enH8CO 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。 ;B 8Q,.t>x .@)vJtH) 4x)vy-y 4. 参数:输入激光束 ];w}?LFb zk{d*gN 文件: SLM.0001_TopHat_SLM-Design_1_InputField.ca2 k'O.1 'EIe5Op 5. 参数:2f系统&期望输出光束 4\-11!'08 :-jbIpj' 文件: SLM.0001_TopHat_SLM -Design_2_OutputField.ca2 op`9(=DJ] kZG=C6a =.8n K
y 6. 参数:设计条件
]+Whv%M 一般DOE vs SLM设计 &fB=&jc*j 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。 d\>XfS 反射系统 %/I:r7UR{ 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。 0+iRgnd9? "T=j\/Q 7. 参数:SLM像素阵列=传输 )dfhy H(;@7dh
^|Z'}p|& VLm\P S
:N<Qk 在该设计中,忽略了SLM像素间隔。 7u;N/@ 如在SLM.0001中,我们假设一个区域填充因子为100%。 Zo2+{a Ydrh+
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