^ sLdAC 应用示例简述 QX'qyojxN
(V67`Z ) 1. 系统细节 sN01rtB(UT 光源 *mvlb
(' & — 高斯光束 x)O!["'" 组件 <1${1A <Wa — 反射型空间光调制器组件及后续的2f系统 |imM#wF 探测器 z/@slT — 视觉感知的仿真 6fEqqUeV — 电磁场分布 1ztG;\ 建模/设计 >V8-i` — 场追迹: u^8{Z;mm 一个SLM像素阵列处光传播的仿真,仿真中包括了SLM像素间无功能间隔引起的衍射效应。 =R$u[~Xl2X )W
_v:?A9 2. 系统说明 Iom'Y@x CU2*z(]& w-L=LWL\ 3. 模拟 & 设计结果 EaY?aAuS: <FkFs{(t 4. 总结 XrGglBIV
8\A#CQ5b 考虑SLM像素间隔来研究空间光调制器的性能。 `Cynj+PCe B!L{ 第1步 !Pfr,a 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。 q Y?j#fzi Pw`8Wj 第2步 w;:*P 分析不同区域填充因子的对性能的影响。 IDriGZZ<)6 E,x+JeKV 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( u8&MHx
.:%0E`E 应用示例详细内容 +.b,AqJ/
g(7rTyp4) 系统参数 1FL~ndJs
2E)-M9ds 1. 该应用实例的内容 x,pjpx Q1I6$8:7 :vQrOn18p 2. 设计&仿真任务 nRZ]z( b
qvKG-|j 由于制造和技术的原因,像素之间存在非功能间隔。这种典型的间隔会产生衍射效应,从而影响SLM的光学性能,并在接下来的工作中对其进行研究。 CXx*_@}MU SBk4_J/_ 3. 参数:输入近乎平行的激光束 k1Y ? .glA
gt )e=D(qd 4. 参数:SLM像素阵列 N gGp
Q%f^)HZGR '9Xu
p 5. 参数:SLM像素阵列 pG^ vDhh>x( e>7>j@(K] 应用示例详细内容 qUW!
G&R
}9# r0Vja 仿真&结果 !v_|zoCEj
oC: {aK6\ 1. VirtualLab能够模拟具有间隔的SLM g-</ua(j 由于可以嵌入组件,VirtualLab可以轻松的实现反射系统(如反射镜,2f系统等)。 IT7wT+ 内置的SLM模式可以实现从简单透射函数到包含像素和间隔的阵列的自动转换。 U!?_W=? iDz++VNV 2. VirtualLab的SLM模块 %XoiVlT@:
{
Vf XsI
H.|#c^I
为设置像素阵列,必须输入像素阵列尺寸和区域填充因子。 U}e!Wjrc
必须设置所设计的SLM透射函数。 mCsMqDH
+-U- D?- 3. SLM的光学功能 RYQR(v
M2>Vj/ 在第一步,我们可以研究SLM后的电磁场。 =9boya,> 为此,将区域填充因子设置为60%。 TA`1U;c{n 首先,获得场(Ex方向)的振幅,分别显示了SLM像素及其间隔的影响。 *ebSq) c%2QZ C ;!mzyb*
F^t DL: [P=Jw:E 此处,场(Ex方向)的(Wrapped)位相如下图所示,其中所有的间隔的相位值都为一个常数值。 vrhT<+q gx8ouOh *yt=_Q
rq/yD,I, :bu/^mW[ 4. 对比:光栅的光学功能 7{)G_?Q& 上述的像素效应可以用相似光学功能的2D周期结构的进行比较。 2G67NC?+ 所示函数(Ex的振幅)相当于一个SLM,其像素提供一个常数位相函数。 %S@ZXf~: 通过这种光栅,能够将光衍射到几个衍射级次,衍射级次分布在x-和y-方向(由于二维光栅结构)。 RK'\C\gMDu 级次越高振幅衰减越快,所以只有0级,1级以及2级贡献了主要的光强部分。 'EEJU/"u 这意味着,对于SLM,我们所期望的光分布具有有较高的级次,其光强由区域填充因子决定。 0d"[l@UU0
nwB_8mN|
4n!aW?% 4$iz4U:P
LqoB 10Kc\ 5. 有间隔SLM的光学功能 F3v!AvA| 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。 B:;pvW] U0
Yll4E b9KP( _
3s,g* xd q?/^E 下图显示了(Ex方向)光强分布,图中具有相同的振幅比率。 +j`5F3@ av}k)ZT_ @; zl 6. 减少计算工作量 QuF:p \}u
Y'F
c)TPM/>(p 采样要求: dUeN*Nq&(, 至少1个点的间隔(每边)。 <ktrPlNuM 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。 B4c]}r+ N=T<_`$5 采样要求: JIEK*ui 同样,至少1个点的间隔。 =r?hgGWe 假设指定90%区域填充因子,模块计算25×25点的等间距采样。 ??-[eB. 随填充因子的增大,采样迅速增加。 ld|5TN1 G\/zkrxmv 为优化大填充因子条件下的计算工作量,减小相关阵列尺寸是非常有效的方法。 o]J{{M'E 如果被照明区域小于阵列尺寸(标记区域包含光强的90%),这种简化是非常适用的。 F'={q{2wH 如果只考虑标记的范围,仅计算SLM的320×320个像素即可(SLM模块自动删除了透射函数边界)。 V%7WUq 通过优化,计算工作量减少了4.7倍。 Gv!2f ]^. _z =1FRFZI!j
I+%[d^, 减小SLM阵列尺寸后计算所得的振幅分布几乎和全阵列一样。
7Utn\l 7. 指定区域填充因子的仿真 UAkT*'cB
7{e
4c 由于间隔非常狭窄,Hamamatsu’s X10468 指定填充因子为98%,需要更多的采样点进行计算。 [i21FX 全阵列尺寸798×600像素将需要79992×60600个采样点,需要极高的计算量。 MnsJEvn/ 因此,可适当减小阵列尺寸到320×320像素,采样点数目为32320×32320。 fa
jGZyd0: 在优化的帮助下,可对指定区域填充因子进行研究(该仿真仍需约256GB的内存)。 {k>&?Vd! I*:%ni2 aD<A.Lhy
8. 总结 |sJ[0z 考虑SLM像素间隔来研究空间光调制器的性能。 :)-Sk$ er("wtM 第1步 d\&U*= 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。 Gvt G(u~ YFLZ %( 第2步 dc+>m,3$ 分析不同区域填充因子的对性能的影响。 ;V:i!u u 扩展阅读 (R[[Z,>w. 扩展阅读 c?(4t67| 开始视频 ^H p; .f. - 光路图介绍 : Xda1S