V%dMaX>^i 应用示例简述 /8Bh
6.~HbN 1. 系统细节 -WE pBt7* 光源 E0\ ' — 高斯光束 ss T o?WL| 组件 [ hm/B`t*e — 反射型空间光调制器组件及后续的2f系统 x^8x z5:O 探测器 y1cAw — 视觉感知的仿真 wWY6DQQB — 电磁场分布 e%`gD*8 建模/设计 &at>pV3_ — 场追迹: x%k4Lm 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。 qnyFRPC M7Cq)cT 2. 系统说明 v+znKpE J
[2;&-@ %FT F 3. 模拟 & 设计结果 K7M7T5< ?qAX *j 4. 总结 ,(N&%
3T# zxu 考虑SLM像素间隔来研究空间光调制器的性能。 gmLGK1 L:%ek3SOz 第1步 "@Ra>qb 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。 DC]FY|ff 7`6n]4e 第2步 0gm+R3;k^ 分析不同区域填充因子的对性能的影响。 Yt++? $V]D7kDph* 产生的衍射效应对SLM的光学功能以及效率具有重大影响。 9Wb9g/L
@NlnZfMu 应用示例详细内容 [Rs5hO
yb*SD! 系统参数 /(BQzCP9O;
g (ZeGNV8 1. 该应用实例的内容 qXt2m ?q7VB c;Hf +n 2. 设计&仿真任务 +NxEx/{
64#~ p) 由于制造和技术的原因,像素之间存在非功能间隔。这种典型的间隔会产生衍射效应,从而影响SLM的光学性能,并在接下来的工作中对其进行研究。 6?+bi\6 [ k^6#TQcn 3. 参数:输入近乎平行的激光束 ^.mQ~F lD6hL8[ R5X<8(4p 4. 参数:SLM像素阵列 L/%3_,
'dQ2"x?4 Nj %!N 5. 参数:SLM像素阵列 nFzhj%Pt; HO41)m+& ~ I]kY% 应用示例详细内容 g4=}].
>9esZA^'; 仿真&结果 uWG'AmK_#E
tU!"CX 1. VirtualLab能够模拟具有间隔的SLM xh#ef=Bw 由于可以嵌入组件,VirtualLab可以轻松的实现反射系统(如反射镜,2f系统等)。 q_g'4VZv 内置的SLM模式可以实现从简单透射函数到包含像素和间隔的阵列的自动转换。 pHsp]a Fr,>| 2. VirtualLab的SLM模块 FnP/NoZa>
b}9K"GT
rMTtPuc2
为设置像素阵列,必须输入像素阵列尺寸和区域填充因子。 TA`*]*O(
必须设置所设计的SLM透射函数。 4^w>An6
W+H27qsv 3. SLM的光学功能 8/-GrdyE
]QtdT8~ 在第一步,我们可以研究SLM后的电磁场。 ?T$i 为此,将区域填充因子设置为60%。 >
9JzYI^ 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。 Zu$f-_" lc>nUhj. X3!btxa%t
?)",}XL6 .J%}ROm 此处,场(Ex方向)的(Wrapped)位相如下图所示,其中所有的间隔的相位值都为一个常数值。 ~~;fWM ' }Da8S|)H _&XT
=SW}
>J 3N,f aPcO9 4. 对比:光栅的光学功能 wI
#_r_ 上述的像素效应可以用相似光学功能的2D周期结构的进行比较。 9C-F%te7 所示函数(Ex的振幅)相当于一个SLM,其像素提供一个常数位相函数。 @xtcjB9 通过这种光栅,能够将光衍射到几个衍射级次,衍射级次分布在x-和y-方向(由于二维光栅结构)。 Vhz?9i6|g^ 级次越高振幅衰减越快,所以只有0级,1级以及2级贡献了主要的光强部分。 5;>M&qmN 这意味着,对于SLM,我们所期望的光分布具有有较高的级次,其光强由区域填充因子决定。 l#~Sh3@L(
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X~ P0Q |I^\|5
dB<BEe\$g. 5. 有间隔SLM的光学功能 n4> 现在,基于像素阵列的区域填充因子,我们可以在傅里叶平面研究SLM的光学功能。 fyYv}z }-V .upl mmwwz
=(Mv@eA" b\UQ6V 下图显示了(Ex方向)光强分布,图中具有相同的振幅比率。 @2CYv> \
CV(c] .#5<ZAh/? 6. 减少计算工作量 qk~QcVg ]B3 0d
=H>rX
2k 采样要求: K\IS"b3X 至少1个点的间隔(每边)。 #bsR L8@ 如在有效区域,用户指定60%区域填充因子,模块在激活区域计算5×5点的等间距采样。 -*e$>w[.N H<}<f: 采样要求: &KbtW_ 同样,至少1个点的间隔。 9{70l539 假设指定90%区域填充因子,模块计算25×25点的等间距采样。 A.
U< 随填充因子的增大,采样迅速增加。 "LaNXZ9 ~<Gs<c}z 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。 gLl?e8[F 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。 g}ciG!0 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)。 q&jZmr 通过优化,计算工作量减少了4.7倍。 D<L]' K&BlWXT O5Yk=-_m
/:ma}qGy 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。
"! p#8jR^ 7. 指定区域填充因子的仿真 ?Sn$AS I
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[1 由于间隔非常狭窄,Hamamatsu’s X10468 指定填充因子为98%,需要更多的采样点进行计算。 6\4oHRJC 全阵列尺寸798×600像素将需要79992×60600个采样点,需要极高的计算量。 kzJNdYtdH 因此,可适当减小阵列尺寸到320×320像素,采样点数目为32320×32320。 M`BD]{tN} 在优化的帮助下,可对指定区域填充因子进行研究(该仿真仍需约256GB的内存)。 0m7J'gm{ t
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8. 总结 ;NLL?6~ 考虑SLM像素间隔来研究空间光调制器的性能。 UQ'D-eK ~K:#a$!%, 第1步 #Sb1oLC 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。 Haj`mc!<D0 MA(\r 第2步 wMt?yc:X 分析不同区域填充因子的对性能的影响。 fAUtqkB 扩展阅读 zclt2? 扩展阅读 `9a%}PVQ- 开始视频 Bq79Ev
.- - 光路图介绍 \{{B57/Isq