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Bp.z6x4 应用示例简述 !6 k{]v ' >F_y t9 1. 系统细节 \!_:<"nX. 光源 /P8`)?f~y — 高斯光束 R[/]iK+!& 组件 :q+D`s — 反射型空间光调制器组件及后续的2f系统 EXrOP]Kl 探测器 y9>? — 视觉感知的仿真 [8b,}i 1 — 电磁场分布 qU/,&C 建模/设计
"?yu^ — 场追迹: qUMM}ls 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。 eL7rX"! [)ybPIv]
2. 系统说明 |RdiM&C7 %L^S;v3 )t/[z3rn 3. 模拟 & 设计结果 %~ ROV>& 7fB:wPlG; 4. 总结 k/|j e~$ Lh M{d 考虑SLM像素间隔来研究空间光调制器的性能。 L,QAE)S'a }: W6Bo-| 第1步 DJF-J# 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。 aKly1G d_5wMK6O6 第2步 ?b&~(,A{ 分析不同区域填充因子的对性能的影响。 4*<27 6}vPwI 产生的衍射效应对SLM的光学功能以及效率具有重大影响。 4/rdr80 #&hu-gMV 应用示例详细内容 m9Z 3q ; P]pVYX#m 系统参数 gXR1nnK j})6O! L. 1. 该应用实例的内容 7;_./c_@ Ff\U]g aXSTA,% 2. 设计&仿真任务 4~G++|NQ )I`6XG 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。 U
=()T}b> {FavF 9O 3. 参数:输入近乎平行的激光束 $X %w9le e:BKdZGW /}]Irj4m 4. 参数:SLM像素阵列 LZ@4,Uj U[S#axak RyGce'
q 5. 参数:SLM像素阵列 Mb I';Mq %rz.>4i)( 27;t,Oq} 应用示例详细内容 !50Fue^JM S> f8j?n 仿真&结果 *lN>RWbM% %h ?c 1. VirtualLab能够模拟具有间隔的SLM j
HOE% 由于可以嵌入组件,VirtualLab可以轻松的实现反射系统(如反射镜,2f系统等)。 ;UU+:~ 内置的SLM模式可以实现从简单透射函数到包含像素和间隔的阵列的自动转换。 N[~"X**x h5bQ 2. VirtualLab的SLM模块 B=:7N;BT 3
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l O; qerE?i` 为设置像素阵列,必须输入像素阵列尺寸和区域填充因子。 i%+p\eeq* 必须设置所设计的SLM透射函数。 _fH.#C J`ia6fy.I 3. SLM的光学功能 A22h+8yG 5o~;0K] 在第一步,我们可以研究SLM后的电磁场。 g`jO 为此,将区域填充因子设置为60%。 RNyw`> 首先,获得场(Ex方向)的振幅,分别显示了SLM像素及其间隔的影响。 (R*K)(Nw[ r@3VN~ `N~;X~XFk 7W[}7Y 'm@0[i 此处,场(Ex方向)的(Wrapped)位相如下图所示,其中所有的间隔的相位值都为一个常数值。 :N~1fvx p;dH[NW fPs'A ZJ} V>Bu- (Ck|RojC 4. 对比:光栅的光学功能 ?qviJDD|f 上述的像素效应可以用相似光学功能的2D周期结构的进行比较。 ?hh4M 所示函数(Ex的振幅)相当于一个SLM,其像素提供一个常数位相函数。 t)n!]; 通过这种光栅,能够将光衍射到几个衍射级次,衍射级次分布在x-和y-方向(由于二维光栅结构)。 s%nx8" 级次越高振幅衰减越快,所以只有0级,1级以及2级贡献了主要的光强部分。 \:
H&.VQ" 这意味着,对于SLM,我们所期望的光分布具有有较高的级次,其光强由区域填充因子决定。 +'$=\d^ DiyviH
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Z[ -{i;!XE$SR 6@-VLO))O 5. 有间隔SLM的光学功能 Y" & |