owpWz6k7 应用示例简述 4674SzL
6M.;@t,Y 1. 系统细节 -5l6&Y 光源 smY$-v)@ — 高斯光束 "[p@tc?5 组件 7IlOG~DC — 反射型空间光调制器组件及后续的2f系统 $4FX(O0Q@ 探测器 j9+I0>#X — 视觉感知的仿真 FXdD4 X) — 电磁场分布 V! |qYM. 建模/设计 ''OfS D_g — 场追迹: Qe"pW\ 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。 |WryBzZ>on DHC+C4 2. 系统说明 \<0B 1m X6+qpp UM*jKi2]" 3. 模拟 & 设计结果 vR6Bn yqXH:757~ 4. 总结 sd#|3
_/* U2.xS 考虑SLM像素间隔来研究空间光调制器的性能。 3l<S}k@M) Z BUArIC 第1步 $/1c= Y@ 将像素间隔引入到一个先前设计的用于光束整形的SLM透射函数。 U_l'3oPJw ;!<
Znw 第2步 D<i[LZd 分析不同区域填充因子的对性能的影响。 u}bf-;R z\ss4 产生的衍射效应对SLM的光学功能以及效率具有重大影响。 7r+g8+4
X;F?:Iw \ 应用示例详细内容 tcr//
`cQo0{xK 系统参数 ^taBG3P
*Oc.9 F88" 1. 该应用实例的内容 ZR v"h/~ D'l5Zd Z|9u]xL 2. 设计&仿真任务 f~OU*P>V@
Ioy 由于制造和技术的原因,像素之间存在非功能间隔。这种典型的间隔会产生衍射效应,从而影响SLM的光学性能,并在接下来的工作中对其进行研究。 wv
QMnE8\ Xd E`d. 3. 参数:输入近乎平行的激光束 ik|-L8 :4)Qt H2xeP%;$ 4. 参数:SLM像素阵列 $uui:wU%Q
R`";Z$~{ R:JX<Ba 5. 参数:SLM像素阵列 "jecsqCgK0 x6afI<dm %S`
v!*2 应用示例详细内容 "TV(H+1,z
*{undZ?(> 仿真&结果 o~FRF0f*VP
@UBjq%z 1. VirtualLab能够模拟具有间隔的SLM bb42v7? 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)。 UmnE@H"t$\ 内置的SLM模式可以实现从简单透射函数到包含像素和间隔的阵列的自动转换。 qQi.?<d2"s 8By,#T". 2. VirtualLab的SLM模块 2-zT$`[]J
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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。 0c.s
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必须设置所设计的SLM透射函数。 ~m1P_`T
6ZgU"!|r 3. SLM的光学功能 {u!)y?}I-
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在第一步,我们可以研究SLM后的电磁场。 8;y&Pb~) 为此,将区域填充因子设置为60%。 &|%6|u9 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。 A`}yBSb p_ Fy>j IC{eE
O9'x-A% 6~#Ih)K 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。 ;U:
{/ 4ww]9J 6OiSK@<Hk
G
a;.a vvB(r! 4. 对比:光栅的光学功能 &bgvy'p 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。 ODc9r } 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。 sC00un% 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)。 2M)]!lYy 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。 #U=X NU}k 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。 9p 4"r^
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d_S*#/k ~9F ,%
4>^K:/y 5. 有间隔SLM的光学功能 'tN25$=V&W 现在,基于像素阵列的区域填充因子,我们可以在傅里叶平面研究SLM的光学功能。 M,j(=hRJ/E = 5D nR &Gm$:T'~
!$A 37j6 {Z; jhR, 下图显示了(Ex方向)光强分布,图中具有相同的振幅比率。 #jpoHvth @ZN^1?][ jUj<~:Q}3o 6. 减少计算工作量 D3Jr3
%> GN#<yv$av
b1pQ`qt 采样要求: x\?;=@AW 至少1个点的间隔(每边)。 ej&<GM| 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。 L_Q#(in |vte=)% 采样要求: 1\RGM<q$f 同样,至少1个点的间隔。 MyJ4><oG 假设指定90%区域填充因子,模块计算25×25点的等间距采样。 rQ4*k'lA: 随填充因子的增大,采样迅速增加。 _u"nvgVz9 It_M@ 为优化大填充因子条件下的计算工作量,减小相关阵列尺寸是非常有效的方法。 {)- .xG 如果被照明区域小于阵列尺寸(标记区域包含光强的90%),这种简化是非常适用的。 g#NZ ,~ 如果只考虑标记的范围,仅计算SLM的320×320个像素即可(SLM模块自动删除了透射函数边界)。 53 QfTP 通过优化,计算工作量减少了4.7倍。 sGY_{CZ: %I!:ITa ;E~4)^
NRnRMY- 减小SLM阵列尺寸后计算所得的振幅分布几乎和全阵列一样。
rdJm{< 7. 指定区域填充因子的仿真 =1h9rlFj"D
g]* 由于间隔非常狭窄,Hamamatsu’s X10468 指定填充因子为98%,需要更多的采样点进行计算。 v]2S`ffP 全阵列尺寸798×600像素将需要79992×60600个采样点,需要极高的计算量。 oq-<ob 因此,可适当减小阵列尺寸到320×320像素,采样点数目为32320×32320。 s/"&9F3 在优化的帮助下,可对指定区域填充因子进行研究(该仿真仍需约256GB的内存)。 bLz*A- P ]N
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8. 总结 aYL|@R5;e 考虑SLM像素间隔来研究空间光调制器的性能。 Fhq9D{TeY, {vaaFs 第1步 R8*Q$rH< 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。 OYM@szM +c:3o* 第2步 @Un/c:n 分析不同区域填充因子的对性能的影响。 +&tgJ07A 扩展阅读 n?#!VN3 扩展阅读 (VyNvB 开始视频 puSLqouTM - 光路图介绍 :Ud[f`t