9oGcbD4* 应用示例简述 T!y 9v5
F_R\ 1. 系统细节 ,C><n
kx 光源 lGR0-Gh2 — 高斯光束 UxHI6,b 组件 yc3/5]E& — 反射型空间光调制器组件及后续的2f系统 -`\^_nVC 探测器 5rck]L' — 视觉感知的仿真 j_}:=3 — 电磁场分布 N1c0>{ 建模/设计 #CI0G — 场追迹: z{w %pUn} 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。 jR[c3EA
; _,(s 2. 系统说明 XK/l1E3N w8Z#]kRv XPMUhozV 3. 模拟 & 设计结果 pA_u;* #\Y`? 4. 总结 JHm Pa
uk$MQv*D 考虑SLM像素间隔来研究空间光调制器的性能。 <^5$))r BRY/[QRqZ 第1步 ><"|>(y 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。 yeta)@nH }1k?t h 第2步 =,N"% } 分析不同区域填充因子的对性能的影响。
hO.b?>3NL \rUKP""m 产生的衍射效应对SLM的光学功能以及效率具有重大影响。 U7n#TPet
q\i&ERr 应用示例详细内容 7"aN7Q+EbI
g7hI9(8+ 系统参数 VUUnB<j
c\rP
-"C 1. 该应用实例的内容 ?K2EK'-q ,ps?@lD &53,8r 2. 设计&仿真任务 PZJn/A1
b~tu;: 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。 j96}E/gF C|Gk} 3. 参数:输入近乎平行的激光束 r7_%t_O|IL 1U/9=b /P9fcNP{y 4. 参数:SLM像素阵列 PbvA~gm
[c1Gq)ht #P}n+w_@ 5. 参数:SLM像素阵列 e&i`/m5 JK!`uG+v Oj%5FUP~[% 应用示例详细内容 7z3tDE[#
P(@Q[XQ2 仿真&结果 9Ca0Tu
?nL,Otz 1. VirtualLab能够模拟具有间隔的SLM {#?|&n< 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)。 aizws[C 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。 _>`9]6\& ;/4x.t#b 2. VirtualLab的SLM模块 (c}!gjm
1CZO+MB&"$
N\tFK*U^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。 ,jz~Np_2
必须设置所设计的SLM透射函数。 .7Yox1,
1I'Q{X&B 3. SLM的光学功能 ;!
?l8R
Y$,~"$su| 在第一步,我们可以研究SLM后的电磁场。 5-fASN.Lx 为此,将区域填充因子设置为60%。 vdUKIP
=|_ 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。
K5`*Y@ H-e$~vEbP Z VdQ$
,37<FXX, kFkI[WKyZ 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。 G,<d;: _(:$
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E+<GsN] |"Zf0G 4. 对比:光栅的光学功能 0'A"]6 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。 q4!\^HwQ 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。 V,& OO 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)。 ?771e:>S- 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。 ^uw]/H3?L 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。 j$6Q]5KdoS
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t&x\@p9 rzie_)a Y%
@C=gMn.E 5. 有间隔SLM的光学功能 *6u2c%^ 现在,基于像素阵列的区域填充因子,我们可以在傅里叶平面研究SLM的光学功能。 6)i>qz). 3
.j/D^ 6; )5v
M?P\ YAn$ ;C1#[U1Uy 下图显示了(Ex方向)光强分布,图中具有相同的振幅比率。 #Q=c.AL{ a0A=R5_ !^NZp%Yd 6. 减少计算工作量 wXnVQ-6H dS Tyx#o
8[AU`F8W 采样要求: 6q`)%"4k 至少1个点的间隔(每边)。 qW4\t 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。 sieC7raO >e-0A 采样要求: 16@<G 同样,至少1个点的间隔。 hRB?NM 假设指定90%区域填充因子,模块计算25×25点的等间距采样。 O+<+yQl 随填充因子的增大,采样迅速增加。 z"QtP[_m L|s\IM1g 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。 |-*50j l 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。 Gi@c`lRd1 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)。 %B1TN#KoT 通过优化,计算工作量减少了4.7倍。 }{,Wha5\n !RwhVaSh 6'uCwAQU
e_!Z-#\J% 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。
\=|=(kt) 7. 指定区域填充因子的仿真 NZ8X@|N
T?Z^2.Pvc 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。 d2U?rw_ 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。 Q3bU"f 因此,可适当减小阵列尺寸到320×320像素,采样点数目为32320×32320。 '+iLW~ 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)。 |)&d9|] N|"kuRN# .ej+?QYwC
8. 总结 i+T5(P$ 考虑SLM像素间隔来研究空间光调制器的性能。 _):@C:6 pz/W#VN 第1步 %FqQ+0^ 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。 8 ?y| Ii/{xVMD 第2步 e$Yvy>I'tS 分析不同区域填充因子的对性能的影响。 ;:R2 P@6f 扩展阅读 .rwW5"RPq 扩展阅读 MwQt/Qv= 开始视频 EASmB
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