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空间光调制器(SLM.0001 v1.1) N@0/=B[n 应用示例简述 ~Fvz&dO `vt+VUNf
1. 系统说明 JqLPJUr 光源 :Hitx — 高斯光束 9r\p4_V 组件 *9KT@"v — 反射型空间光调制器组件及后续的2f系统 SgQmR#5 探测器 |LIcq0Z — 视觉感知的仿真 .vmCKZ — 电磁场分布 CA|W4f} — 效率、SNR,一致性偏差,杂散光评估 ;(E]mbV'= 建模/设计 D {E,XOi — 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 hT=E~|O — 场追迹:光在空间光调制器像素阵列的衍射。 rr1,Ijh{D f~?5;f:E 2. 系统图示 'h&>K,U?5 2bXCFv7} q=cnY+p> 3. 建模与设计结果 j5hQ;~Fa| ,UVd+rY} ]$)};8;7W 4. 总结 Xa}y.qH R,!aX"]| VirtualLab内置的工具,如: A{{rNbCK 迭代傅里叶变换算法(IFTA) *Q-uE 一个辅助会话编辑窗口 S2I{?y&K 经典场追迹仿真引擎,提供多样化选项以最合适的方法来处理衍射效应。 q 3,p=ijJ :d<F7`k
H 我们可以: 7'{%djL 0rDQJCm 1. 为反射空间光调制器(SLM)生成一个优化后的位相调制分布设计 A8nf"mRD: 2. 在最终系统的设置中对仿真结果进行分析。 EffU-=?%! w(%$~]h 应用示例详细内容 (=53WbOh/t 系统参数 yW(A0 n?^X/R.22 1. 内容概览 Q`h@-6N 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。 zW95qxXg 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。 r)w]~)8 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。 "X1{* qy!pD
R; 2. 应用实例的内容 w\a9A#v, `Z#]lS? nza^<DlS 3. 设计&仿真任务 7:)$oH F>q%~ wGpw+O 对于2F系统和一个给定的SLM,我们设计了所需的位相用于生成一个矩形高帽光束(超级高斯)光分布。 H? pWyc<, SLM偏折光线以在远场生成高帽形状光束,傅里叶透镜将光束聚焦,并决定了最终的工作距离。 mhnK{M @56 0 KWi<G1 %X\rP, 4. 参数:输入激光束 74Il]i1= J@9E20$ 文件: SLM.0001_TopHat_SLM-Design_1_InputField.ca2 9TE-'R@ WB|SXto%4D 5. 参数:2f系统&期望输出光束 z:tu_5w!, pdR&2fp 文件: SLM.0001_TopHat_SLM -Design_2_OutputField.ca2 ~ @s$ jDM^e4U.l z9*7fT 6. 参数:设计条件 NB/ wJ3 F 一般DOE vs SLM设计 }qdGS<{ 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。 F;dUqXUu 反射系统 h3L{zOff 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。 D\GP+Ota Y]1b39O 7. 参数:SLM像素阵列=传输 A?OaP $zV[-d
n&uD=- R*psL&N 0~N2MoOl^ 在该设计中,忽略了SLM像素间隔。 (/l9@0Y.t 如在SLM.0001中,我们假设一个区域填充因子为100%。 uYwJ[1C 1=%\4\
DJhCe==$v Ke+#ww (*)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。 i;B)@op.# 8. 设计的压缩长度 l<RztzUw cw{[% 7 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。 +3D3[.n lGr(GHn
2s@<k1EdPl U_c.Z{lC4 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: m48m5> W.u}Q@
hK&/A+* 8wqHr@}p 9. 辅助设计&优化 IGd]! [SJ*ks,] &iD |