9YyLf ; 应用示例简述 )m)-o4c
$6 9&O 1. 系统细节 y9GoPC`z 光源 hEH?[>9 — 高斯光束 L}b.ulkMD 组件 9T9!kb — 反射型空间光调制器组件及后续的2f系统 w3_>VIZJl 探测器 ,PW'#U: — 视觉感知的仿真 iy!=6 — 电磁场分布 itP,\k7>d 建模/设计 lNh70G8^p — 场追迹: 'KL0@l 一个SLM像素阵列处光传播的仿真,仿真中包括了SLM像素间无功能间隔引起的衍射效应。 JR21>;l#2 @n /nH?L 2. 系统说明 eJ-xsH*8 m?}6)\ob M"Hf :9Rk 3. 模拟 & 设计结果 ED( Sg 1(R}tRR7 R 4. 总结 !i}w~U<
;`{H!w[D 考虑SLM像素间隔来研究空间光调制器的性能。 7Q9 w?y~c MKk\
u9 第1步 P3=G1=47U 将像素间隔引入到一个先前设计的用于光束整形的SLM透射函数。 t%)7t9j |SSSH
第2步 d&Zpkbh" 分析不同区域填充因子的对性能的影响。 lfgq=8d rXP,\ ]r+ 产生的衍射效应对SLM的光学功能以及效率具有重大影响。 8kIksy
? :%@vM 应用示例详细内容 *:7rdzn
+TL%-On 系统参数 K@]4g49A/j
iWkWR"ysy 1. 该应用实例的内容 \*?~Yj# _;y9$"A {S)6;|ua' 2. 设计&仿真任务 Q3~H{)[Kq
>Cp0.A:UC# 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。 +Kc 0Mm)`!TLSW 3. 参数:输入近乎平行的激光束 K5h FD
#8mg ^{`exCwMx 4. 参数:SLM像素阵列 g$-PR37(
qe#tj/aZ ,&.!?0+ 5. 参数:SLM像素阵列 zC!t;*8a <'oQ \eB H*R"ntI?w 应用示例详细内容 V}CG:9;
cV6D<,) 仿真&结果 C}Cs8eUn
mq.`X:e 1. VirtualLab能够模拟具有间隔的SLM K\r8g=U 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)。 CAhXQ7w'Z 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{*M9B 2/^3WY1U 2. VirtualLab的SLM模块 $s:aW^k
qy TU8Wp
~36!?&eA8
为设置像素阵列,必须输入像素阵列尺寸和区域填充因子。 f$$ /H>MJ
必须设置所设计的SLM透射函数。 TD0
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=dKtV.L 3. SLM的光学功能 C1)!f j=
Bwxd&;E 在第一步,我们可以研究SLM后的电磁场。 6bC3O4Rw 为此,将区域填充因子设置为60%。 H1./x6Hr 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。
=:pJ 5t]H?b8 Jnov<+
m:2^=l4 Y:[u1~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。 ~$^XP.a. L="}ErmK <bWG!ZG
~f98#43 3]S$ih&A 4. 对比:光栅的光学功能 )y$(AJx$ 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。 4!?eRY 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。 ;e *!S}C, 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)。 q_58;Bv 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。 q/,O\, 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。 Q![@c
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Iu'[U 26h21Z16q
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ds, 5. 有间隔SLM的光学功能 G"t5nHY\. 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。 j\M?~=*w (GfZ* G 3ptx!
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iXjM.G gPPkT" 下图显示了(Ex方向)光强分布,图中具有相同的振幅比率。 +I28|*K" i/Zd8+.n$ [7y]n;Fy 6. 减少计算工作量 ckCE1e>s FYQS)s
WpvhTX 采样要求: M_DwUS1? 至少1个点的间隔(每边)。 X&H"51 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。 ?:0Jav ZN0P:== 采样要求: !4+<<(B=E 同样,至少1个点的间隔。 dR]m8mdqc1 假设指定90%区域填充因子,模块计算25×25点的等间距采样。 G3T]`Atf 随填充因子的增大,采样迅速增加。 Q~9^{sHZjP ]`WJOx4 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。 Q7CsJzk~) 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。 ;O,jUiQ 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)。 (TM,V!G+U~ 通过优化,计算工作量减少了4.7倍。 @H8EWTZ v3>UV8c' GM<9p_
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6 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。
\9EjClfo 7. 指定区域填充因子的仿真 >H,*H;6
8u]2xB=K 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。 YS_;OFsd 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。 K3uRs{l| 因此,可适当减小阵列尺寸到320×320像素,采样点数目为32320×32320。 Vxt+]5X 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)。 U6s[`H3I{ "0TZTa1e 5"H=zJ=r
8. 总结 K*d Cc}:` 考虑SLM像素间隔来研究空间光调制器的性能。 LDa1X2N >yDZw!C 第1步 qqU 64E 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。 _@/8gPT*i q5S9C%b 第2步 ],].zlN 分析不同区域填充因子的对性能的影响。 Eh4=ZEX 扩展阅读 Dvln/SBk 扩展阅读 ;dhQN}7 开始视频 L}NSR - 光路图介绍 Etm?'