5.5<.") 应用示例简述 FM;NA{
v/*}M&vo 1. 系统细节 (-Cxv`7 光源 ^MIF+/bQ — 高斯光束 e+6mbJ7y 组件 V
6I77z — 反射型空间光调制器组件及后续的2f系统 w=:o//~6j 探测器 s!,m,l[P — 视觉感知的仿真 J9eOBom8e< — 电磁场分布 J!Er%QUR 建模/设计 1/+d@s#t — 场追迹: VK*Dm:G0 一个SLM像素阵列处光传播的仿真,仿真中包括了SLM像素间无功能间隔引起的衍射效应。 \ne1Xu:hM vF@hg)A 2. 系统说明 7f|8SB mSLA4[4{ NIgqdEu1 3. 模拟 & 设计结果 8C]K36q h ` qlI1] 4. 总结 'yxN1JF
0Dtew N{Z 考虑SLM像素间隔来研究空间光调制器的性能。 Zc 9@G- <G|i!Pm 第1步 _PT5 将像素间隔引入到一个先前设计的用于光束整形的SLM透射函数。 9d&@;&al YBh|\ 第2步
~_Q~AOFM 分析不同区域填充因子的对性能的影响。 B@cC'F#G q9Zp8&<EqH 产生的衍射效应对SLM的光学功能以及效率具有重大影响。 f~Y;ZvB
A0hKzj 应用示例详细内容 Ov8^6O
<*JFY%y" 系统参数 F+o4f3N
/tm2b<G 1. 该应用实例的内容 ')N[)&&Q{ Kb X&E0 a-e_ q 2. 设计&仿真任务 &!P' M
@)#EZQi x 由于制造和技术的原因,像素之间存在非功能间隔。这种典型的间隔会产生衍射效应,从而影响SLM的光学性能,并在接下来的工作中对其进行研究。 F m?j-' v[;R(pt? 3. 参数:输入近乎平行的激光束 Hg&.U;n ^'9.VVyz EfX\" y 4. 参数:SLM像素阵列 U#V&=~-
UQZl:DYa R
[ZY;g:p 5. 参数:SLM像素阵列 K|pg'VT" b?{MXJ| FKZ'6KM&A 应用示例详细内容 e,kxg^
XHU\;TF 仿真&结果 ziDvDu=
Ez8k.]q u 1. VirtualLab能够模拟具有间隔的SLM clG@]<a`_ 由于可以嵌入组件,VirtualLab可以轻松的实现反射系统(如反射镜,2f系统等)。 {V,aCr 内置的SLM模式可以实现从简单透射函数到包含像素和间隔的阵列的自动转换。 [Dhqyjq u6nO\.TTtY 2. VirtualLab的SLM模块 H )51J:4
H*j!_>W
cY5w,.Q/!
为设置像素阵列,必须输入像素阵列尺寸和区域填充因子。 GO?hB4 9T
必须设置所设计的SLM透射函数。 xi51,y+(5
3
,zW6 -} 3. SLM的光学功能 0iYo&q'n
lZAXDxhnT 在第一步,我们可以研究SLM后的电磁场。 fB80&G9 为此,将区域填充因子设置为60%。 ]_BH"ng} 首先,获得场(Ex方向)的振幅,分别显示了SLM像素及其间隔的影响。 ZDG~tCh=@ Ul_5"3ze (xfh 9=.
Zg$S% 1(Q V/3@iOwD 此处,场(Ex方向)的(Wrapped)位相如下图所示,其中所有的间隔的相位值都为一个常数值。 MaPOmS8? - "NK"nb He,,bq
F\, vIS ^@3,/dH1 t 4. 对比:光栅的光学功能 b'``0OB ) 上述的像素效应可以用相似光学功能的2D周期结构的进行比较。 I8a3: ) 所示函数(Ex的振幅)相当于一个SLM,其像素提供一个常数位相函数。 $xT9e 通过这种光栅,能够将光衍射到几个衍射级次,衍射级次分布在x-和y-方向(由于二维光栅结构)。 TjDtNE 级次越高振幅衰减越快,所以只有0级,1级以及2级贡献了主要的光强部分。 j7U&a}( 这意味着,对于SLM,我们所期望的光分布具有有较高的级次,其光强由区域填充因子决定。 &wAVO_s
Q 0G5<:wc
2eHVl.C5 "~=-Q#xO
,z<1:st]< 5. 有间隔SLM的光学功能 3. @LAF 现在,基于像素阵列的区域填充因子,我们可以在傅里叶平面研究SLM的光学功能。 U
shIQh -)Bvx>8fq- T/A2Y+@N;
_p>F43%p r<'DS9m 下图显示了(Ex方向)光强分布,图中具有相同的振幅比率。 r;xy/*%Mtj 9dw*
++ c<, LE@V 6. 减少计算工作量 d<+hQ\BF, N8pV[\f
.uVd' 采样要求: }zks@7kf 至少1个点的间隔(每边)。 _Dd>e=v 如在有效区域,用户指定60%区域填充因子,模块在激活区域计算5×5点的等间距采样。 Um}AV OLPY<ax 采样要求: 7Q]c=i cg 同样,至少1个点的间隔。 5D.Sg;\ 假设指定90%区域填充因子,模块计算25×25点的等间距采样。 JO`r)_ 随填充因子的增大,采样迅速增加。 gROK4'j6y e'>q( B 为优化大填充因子条件下的计算工作量,减小相关阵列尺寸是非常有效的方法。 PWZd< 如果被照明区域小于阵列尺寸(标记区域包含光强的90%),这种简化是非常适用的。 'da
'WZG 如果只考虑标记的范围,仅计算SLM的320×320个像素即可(SLM模块自动删除了透射函数边界)。 V*ao@;sD 通过优化,计算工作量减少了4.7倍。 #M{qMJHDo PxgJ7d [al$sCD]+
{aN pk,n 减小SLM阵列尺寸后计算所得的振幅分布几乎和全阵列一样。
,,BP}f+l$ 7. 指定区域填充因子的仿真 l 9
wO x
5L:-Xr{ 由于间隔非常狭窄,Hamamatsu’s X10468 指定填充因子为98%,需要更多的采样点进行计算。 ^ZO! ( 全阵列尺寸798×600像素将需要79992×60600个采样点,需要极高的计算量。 zPND$3&' 因此,可适当减小阵列尺寸到320×320像素,采样点数目为32320×32320。 Q&N#q53 在优化的帮助下,可对指定区域填充因子进行研究(该仿真仍需约256GB的内存)。 RYA@{.O $:%E<j4Dn ;xe.0j0h
8. 总结 |dqHpogh 考虑SLM像素间隔来研究空间光调制器的性能。 OtoM vjS=ZinN" 第1步 ;<N:! $p 将像素间隔引入到一个先前设计的用于光束整形的SLM透射函数。 (bQ3:%nD ghWWJx9 第2步 Qw:!Rw,x 分析不同区域填充因子的对性能的影响。 >xabn*Kq 扩展阅读 R?O)vLmd 扩展阅读 pd#Sn+&rf 开始视频 i4,p\rE0 - 光路图介绍 y0sce