L=,Y1nO:p 应用示例简述 ;n`
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D-~G|8g 1. 系统细节 2mSD"[% 光源 fPOEVmj< — 高斯光束 {:3.27jQ 组件 fMyE}z — 反射型空间光调制器组件及后续的2f系统 }U(\~
=D 探测器 2q/nAQ+ — 视觉感知的仿真 =p5?+3"@ — 电磁场分布 .B6`OX&k 建模/设计 t18UDR{ — 场追迹: fWd~-U0M^ 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。 ;FcExg|k 8znj~7}# 2. 系统说明 0n\^$WY Oq[i & 'xQna+ %h 3. 模拟 & 设计结果 /z..5r^,ZZ L#`7 FaM? 4. 总结 9^(HXH_f
v3?kFd7%H~ 考虑SLM像素间隔来研究空间光调制器的性能。 c%jsu" (LRNU)vD7$ 第1步 &3WkH W 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。 s c5\( b xQX<w\s 第2步 *&(2`#C; 分析不同区域填充因子的对性能的影响。 Q^[e/U, p
"/(>8 产生的衍射效应对SLM的光学功能以及效率具有重大影响。 A S`2=w
4=~ 9v 应用示例详细内容
E!dz/.
aMBL1d7 系统参数 Q@7l"8#[t
qbEKp HnB 1. 该应用实例的内容 p(~Y"
H <%M\7NDWDA (D0C#<4P 2. 设计&仿真任务 w'!ECm>*`
u82h6s<'W 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。 f3/SO+Me} -,FK{[h]ka 3. 参数:输入近乎平行的激光束 79TPg }Q!h ov >g>f;\mD7$ 4. 参数:SLM像素阵列 y>>vGU;
g8LT7 /&*m1EN#o 5. 参数:SLM像素阵列 rny@n^F VV?]U$ 7fap* 应用示例详细内容 /_$~rW
6e-#XCR{ 仿真&结果 <sgZ3*,A
9BqQ^`bu 1. VirtualLab能够模拟具有间隔的SLM "}0)YRz% 由于可以嵌入组件,VirtualLab可以轻松的实现反射系统(如反射镜,2f系统等)。 7vii9Am7 内置的SLM模式可以实现从简单透射函数到包含像素和间隔的阵列的自动转换。 F5<"ktnI "Q3PC!7X:5 2. VirtualLab的SLM模块 NE$VeW+@
=''mpIg(
3DxZ#/!
为设置像素阵列,必须输入像素阵列尺寸和区域填充因子。 n^* >a
必须设置所设计的SLM透射函数。 <I>%m,
`%FIgE^ 3. SLM的光学功能 xIS\4]F?r
Ix*BI9E 在第一步,我们可以研究SLM后的电磁场。 vh<]aiY 为此,将区域填充因子设置为60%。 "V*kOb&'*Z 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。 ATKYjhc _ 4$0jz' (:_%kmu
R2Twm!1 jf$JaY 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。 C_;HaQiu &Pmc"9Rl di-O*ug
b}ySZlmy P]!LN\[ 4. 对比:光栅的光学功能 BengRG[ 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。 e#l*/G*, 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。 )m|X;eEo 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)。 xDPQG`6 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。 aDm-X r 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。 (Wm/$P;
XX]5T`D
M[:O( SRA|7g}7W
c*y$bf< 5. 有间隔SLM的光学功能 2x)0?N[$O 现在,基于像素阵列的区域填充因子,我们可以在傅里叶平面研究SLM的光学功能。 NWo7wVwc/c * 23m- xT_fr,P
p{A}p9sjx S[W9G)KWp 下图显示了(Ex方向)光强分布,图中具有相同的振幅比率。 j[$B\H _Vdb? ^>,<*p 6. 减少计算工作量 .nj?;). y)?W-5zL
kWZ/ej 采样要求: Nw9-pQ 至少1个点的间隔(每边)。 |1dEs,z\ 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。 Ee t+ w5dIk]T 采样要求: 09}f\/ 同样,至少1个点的间隔。 R$!;J?SS 假设指定90%区域填充因子,模块计算25×25点的等间距采样。 !.;xt L 随填充因子的增大,采样迅速增加。 u^#4G7< Rxvd+8FF 为优化大填充因子条件下的计算工作量,减小相关阵列尺寸是非常有效的方法。 ;kyL>mV{ 如果被照明区域小于阵列尺寸(标记区域包含光强的90%),这种简化是非常适用的。 `nd#< w> 如果只考虑标记的范围,仅计算SLM的320×320个像素即可(SLM模块自动删除了透射函数边界)。 s${T*)S@G 通过优化,计算工作量减少了4.7倍。 ,xtKPA !1a|5
xrn eZN3H"H
jV,(P$ 5; 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。
Sy+]SeF& 7. 指定区域填充因子的仿真 <B]i80.
/%ODJ1 M 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。 }#\;np 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。 \U)2
Tg 因此,可适当减小阵列尺寸到320×320像素,采样点数目为32320×32320。 ~uhyROO,G" 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)。 D&z'tf5 RvyBg:Aj5 J'G`=m"-'
8. 总结 4pfix1F g 考虑SLM像素间隔来研究空间光调制器的性能。 p:[`%<j0 4! Oa4 第1步 ;+r) j"W 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。 )AnlFO+V Ac5o K 第2步 wZ]BY; 分析不同区域填充因子的对性能的影响。 Oi
kU$~| 扩展阅读 L#7)X5a__ 扩展阅读 F$6])F 开始视频 S1H47<)UF - 光路图介绍 eZR8<Z%