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ipg(r 应用示例简述 HXV4E\JA
E$l 4v>iA 1. 系统细节 9#(Nd, m}) 光源 JC6?*R — 高斯光束 1OI/!!t1$ 组件 @cYb37)q= — 反射型空间光调制器组件及后续的2f系统 "y~tAg 探测器 0C!f/EZK — 视觉感知的仿真 IE*eDj — 电磁场分布 M;2@<,rM 建模/设计 h pf,44Kg — 场追迹: +}3l$L'bY 一个SLM像素阵列处光传播的仿真,仿真中包括了SLM像素间无功能间隔引起的衍射效应。 FK;3atrz (4]M7b[S$ 2. 系统说明 k-it#'ll{x "06t"u<% @vyq?H$U;N 3. 模拟 & 设计结果 Cp"a,% b6u \dAs<${( 4. 总结 EKu%I~eM
Y#e,NN 考虑SLM像素间隔来研究空间光调制器的性能。 ^]rPda# pW&K=,7| 第1步 Ymvd3> _ 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。 #hMS?F| + /+> : 第2步 p~Wy`g- 分析不同区域填充因子的对性能的影响。 2WO5Af% lKdd3W"o 产生的衍射效应对SLM的光学功能以及效率具有重大影响。 +H{TV#+r
4og/y0n,l" 应用示例详细内容 i}Q"'?
jK^Q5iD 系统参数 uH{oJSrK
)kMF~S|H 1. 该应用实例的内容 ~a$h\F'6
}G/!9Zq = Ed0vw 2. 设计&仿真任务 Q{[l1:
A3mvd-k 由于制造和技术的原因,像素之间存在非功能间隔。这种典型的间隔会产生衍射效应,从而影响SLM的光学性能,并在接下来的工作中对其进行研究。 ,A%p9 aS! If > 3. 参数:输入近乎平行的激光束 q-hR EO WAt= T3 r'(*# 4. 参数:SLM像素阵列 XCyU)[wY
b(_f{R7PY zm!M'|~@7 5. 参数:SLM像素阵列 Q}9!aB, oRZ98?Y\B
h6b(FTC^ 应用示例详细内容 j- cp
0%<OwA2d 仿真&结果 Xp+lpVcJ
hmkm^2 1. VirtualLab能够模拟具有间隔的SLM N7u|<
0[ 由于可以嵌入组件,VirtualLab可以轻松的实现反射系统(如反射镜,2f系统等)。 \,xa_zeO 内置的SLM模式可以实现从简单透射函数到包含像素和间隔的阵列的自动转换。 XL[Dmu& ?$K.*])e 2. VirtualLab的SLM模块 W{%X1::q$
'NMO>[.
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为设置像素阵列,必须输入像素阵列尺寸和区域填充因子。 1xEFMHjy
必须设置所设计的SLM透射函数。 p#%*z~ui
OdbXna 3. SLM的光学功能 |}? H$d
%M3L<2 在第一步,我们可以研究SLM后的电磁场。 &,P; 7 R 为此,将区域填充因子设置为60%。 .07"I7 首先,获得场(Ex方向)的振幅,分别显示了SLM像素及其间隔的影响。 = GyABK G@KDRv 8_VGB0~3i
I7wR[&L885 IH&0>a 此处,场(Ex方向)的(Wrapped)位相如下图所示,其中所有的间隔的相位值都为一个常数值。 aGd
wuD ~N%+ZXh&E q9wObOS$
;X^#$*=Q KL6B!B{; 4. 对比:光栅的光学功能 NB4Q,iq$ 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。 @j!(at4B 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。 le'
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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)。 Er;q s *f 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。 ,k_"T.w 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。 -g."{|
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Wco2i m 5. 有间隔SLM的光学功能 oI!"F=?&6 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。 :%z#s n5%\FFG0M Oi'y0S~g
}L(ZLt8Q )Q62 I\ 下图显示了(Ex方向)光强分布,图中具有相同的振幅比率。 lu00@~rx/ :tbgX;tCs5 H~TuQ 6. 减少计算工作量 }K={HW1> 7H09\g&
< =~=IZ) 采样要求: c9G%;U) 至少1个点的间隔(每边)。 {_-T! yb 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。 z{|0W!nHJ B~E">}=! 采样要求: W+GC3W 同样,至少1个点的间隔。 o">~ObR 假设指定90%区域填充因子,模块计算25×25点的等间距采样。 D+v?zQw 随填充因子的增大,采样迅速增加。 Pro?xY$E) ;<q2 为优化大填充因子条件下的计算工作量,减小相关阵列尺寸是非常有效的方法。 78{9@\e"0 如果被照明区域小于阵列尺寸(标记区域包含光强的90%),这种简化是非常适用的。 ii_kgqT^ 如果只考虑标记的范围,仅计算SLM的320×320个像素即可(SLM模块自动删除了透射函数边界)。 ?QmtZG.$ 通过优化,计算工作量减少了4.7倍。 "{r8'qn %L^( eTi[ Q
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_}Qtx/Cg 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。
}A+ncabm 7. 指定区域填充因子的仿真 ?)J/uU2w
}ymW};W 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。 U+*l!"O,
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。 -yB}(69 因此,可适当减小阵列尺寸到320×320像素,采样点数目为32320×32320。 A"ATtid 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)。 v@|<. HA8A}d~ 6i-G{)=l
8. 总结 CV\^gTPmx 考虑SLM像素间隔来研究空间光调制器的性能。 AwXzI;F^ McN[ 第1步 ; ?f+ 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。 5\# F5s}
:`NZD 第2步 Nd]F 33|X 分析不同区域填充因子的对性能的影响。 4/|x^Ky>G 扩展阅读 ?5J#
yn 扩展阅读 5"@>>"3U 开始视频 ?tY+P`S - 光路图介绍 Et!J*{s