I:#Ok+ 应用示例简述 |olNA*4
+?;j&p 1. 系统细节 9x=3W?K:, 光源 &Yp+k}XU — 高斯光束 2FGx _Y 组件 s~^*+kq — 反射型空间光调制器组件及后续的2f系统 tBseqS3< 探测器 lop uf/U0 — 视觉感知的仿真 Y0@yD#,0~ — 电磁场分布 Q',m{;; 建模/设计 7JI:=yY!>: — 场追迹: Ep mJWbU 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。 >uTPjR[ "u;YI=+ 2. 系统说明 iK!dr1:wSw 'M8aW!~ WSLy}@`Vx 3. 模拟 & 设计结果 y"vX~LR :.$"kXm^
4. 总结 3_W{T@T
?Ko|dmX 考虑SLM像素间隔来研究空间光调制器的性能。 V&i2L.{G) Uky9zGa 第1步 =_
y\Y@J
将像素间隔引入到一个先前设计的用于光束整形的SLM透射函数。 7^MX l VD$Eb 第2步 rB%y6P B 分析不同区域填充因子的对性能的影响。 5Z{_m;I. QR"bYQ 产生的衍射效应对SLM的光学功能以及效率具有重大影响。 +8AvTSgX%
3]/.\(2 应用示例详细内容 ;
0ko@ \Lq
\iru7'S 系统参数 6tn+m54_
Ma6W@S 1. 该应用实例的内容 @2
=z}S3O Oz{%k#X- / p)F>WR 2. 设计&仿真任务 *N F$1
:l,OalO 由于制造和技术的原因,像素之间存在非功能间隔。这种典型的间隔会产生衍射效应,从而影响SLM的光学性能,并在接下来的工作中对其进行研究。 ^ve14mbF#. hj!+HHYSk 3. 参数:输入近乎平行的激光束 .!RavEg+ *Qkc[XHqy 3b!,D 4. 参数:SLM像素阵列 ?NG=8.p
uWjU OJEe lb~E0U`\E` 5. 参数:SLM像素阵列 l -.(Ez* %NajFjBI CzVmNy)kl 应用示例详细内容 -M4p\6)Ge
+E5=$` 仿真&结果 ?6P.b6m}0
>xg5z 1. VirtualLab能够模拟具有间隔的SLM >7b)y 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)。 t-7og;^8k 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。 =o^|b ih a#0;==# 2. VirtualLab的SLM模块 ~R]35Cp-#
M#,Q
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oyx^a9
为设置像素阵列,必须输入像素阵列尺寸和区域填充因子。 27D!'S
必须设置所设计的SLM透射函数。 OH6^GPF6
,gx)w^WTm 3. SLM的光学功能 {0v*xL_O^
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0}d2d 在第一步,我们可以研究SLM后的电磁场。 UBZ9A 为此,将区域填充因子设置为60%。 j9R6ta3\l 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。 M \D]ml~ xT*d/Oa w 1n=_y o
UMMB0(0D 'g)n1 { 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。
CN& "Fnq>iR- }-DE`c
a|_p,_ Y[
zZw~yx 4. 对比:光栅的光学功能 {i [y9 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。 w?y6nTg< 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。 o[\HOe~; 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)。 6^)}PX= * 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。 Ykqyk')wm 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。 -db75=
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#{J,kcxS 5. 有间隔SLM的光学功能 qu|i;WZE 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。 C$yq\C+I <skajQQ c64v,Hj9
O(Jj|Z 'LE"#2Hu 下图显示了(Ex方向)光强分布,图中具有相同的振幅比率。 PWr(*ZP>hI iw9Q18:I} b=;nm#cAI 6. 减少计算工作量 ;#/@+4@a& vH[47Cv G5
GW^,g@%C 采样要求:
nY%5cJ`" 至少1个点的间隔(每边)。 UUe#{6Jx_ 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。 s1N?/>lmB N)2f7j4C& 采样要求: -~{c
u47_ 同样,至少1个点的间隔。 zYER 假设指定90%区域填充因子,模块计算25×25点的等间距采样。 ?~e3&ux 随填充因子的增大,采样迅速增加。 u{<"NR h 3VO2,PCZ 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。 (!L5-8O 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。 Kv&g5&N, 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)。 `fNpY#QsN 通过优化,计算工作量减少了4.7倍。 13k
!'P K5>p89mZ ?%tMohL
56lCwXCgA 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。
/1UOT\8U 7. 指定区域填充因子的仿真 hwYQGtjF
]}="m2S3 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。 BaI $S>/Q 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。 ZUm?*.g\^ 因此,可适当减小阵列尺寸到320×320像素,采样点数目为32320×32320。 B!]2Se2G 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)。 p{A}pnjf ,_.I\EY[ nQX+pkJ
8. 总结 5|0,X<& 考虑SLM像素间隔来研究空间光调制器的性能。 HAz By\M{ f5*k7fg 第1步 f"G- 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。 Rk<@?(l!6x } p
FQRSOZ 第2步 ^FmU_Q0 分析不同区域填充因子的对性能的影响。 p@!nYPr. 扩展阅读 Ks^6.) 扩展阅读 ^ 2GHe<Y 开始视频 e~%
;K4 - 光路图介绍 w27KI]%(