pwA~?$B1 应用示例简述 }eSrJgF4M
~pwk[Q! 1. 系统细节 &_'3(xIO 光源 *1*i5c — 高斯光束 Z5@E|O & 组件 s@*i — 反射型空间光调制器组件及后续的2f系统 r%`3*<ALV) 探测器 R?#.z# — 视觉感知的仿真 +)_#j/ — 电磁场分布 l=<},_]{ 建模/设计 R=S)O.*R — 场追迹: x.'Ys1M 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。 i4)]lWnd $]4o!Z 2. 系统说明 RP9~n)h~b
?v&2^d4C*F ">q?(i\ 3. 模拟 & 设计结果 UryHte O{EbL5p 4. 总结 .+5;AtN
{]O.?Yru? 考虑SLM像素间隔来研究空间光调制器的性能。 3o#K8EL Y0ACJ?| 第1步 SOluTFxUw 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。 ceae~ &Zo+F]3d 第2步 ;33SUgX 分析不同区域填充因子的对性能的影响。 zRB LkrC -9R.mG 产生的衍射效应对SLM的光学功能以及效率具有重大影响。 /&5:v%L
}s.\B
应用示例详细内容 <WL] (-9I:
t6~~s
iQI' 系统参数 rfV{+^T;
v3cLU7bi?2 1. 该应用实例的内容 $I9U.~* z h%b< 4Td)1~zc3 2. 设计&仿真任务 ~31-)*tJ]
Zk5AZ R!| 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。 fdgjTX 8Y;2.Z`Rz 3. 参数:输入近乎平行的激光束 5[P^O6' h@Ix9!?+ Or-LQ^~ 4. 参数:SLM像素阵列 AA}+37@2I
Vr #o]v u\)q.` 5. 参数:SLM像素阵列 3(1UIu X rut[)H '<AE%i, 应用示例详细内容 jK2gc^"t
\# 1p 仿真&结果
hAD gi^
#/)U0IR) 1. VirtualLab能够模拟具有间隔的SLM B X O, 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)。 ,n$HTWa@0 内置的SLM模式可以实现从简单透射函数到包含像素和间隔的阵列的自动转换。 /km0[M >dwY(a 2. VirtualLab的SLM模块 h2
>a_0"
[V0%=q+ R
*\^(-p~M
为设置像素阵列,必须输入像素阵列尺寸和区域填充因子。 j{HIdP
必须设置所设计的SLM透射函数。 DOq"=R+
_FN#Vq2 3. SLM的光学功能 vH6.;j'^
t]xR`Rr;X 在第一步,我们可以研究SLM后的电磁场。 D+7[2$:z 为此,将区域填充因子设置为60%。 hjp,v)# 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。 3&B- w vh^?M#\ +KIFLuL
E-#C#B m4G))||9Q 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。 s2 $w>L HyIyrU rYW 'Kd-A:K2g
u`u{\
xN9 'Ge8l%p 4. 对比:光栅的光学功能 Y7 e1%,$v 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。 "1hFx=W+\ 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。 MkM`)g 5
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)。 8 LsJ}c 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。 l^rQo_alk 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。 Y5<W"[B!
]x6rP
]m#*4 `|4k>5k
6e"Lod_ L 5. 有间隔SLM的光学功能 (Z Q?1Qxo 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。 iO}KERfU (.kzJ\x \
F)}brPc
I\|.WrMNi o RK:{?Y 下图显示了(Ex方向)光强分布,图中具有相同的振幅比率。 H_w?+Rig 0_-P~^A y_2B@cj 6. 减少计算工作量 </_.+c [ ;G*)7fi
{X-a6OQj 采样要求: [NbW"Y7 至少1个点的间隔(每边)。 0*6Q8`I 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。 H"wIa8A RJdijj 采样要求: ~\ v"xV 同样,至少1个点的间隔。 x}#N?d 假设指定90%区域填充因子,模块计算25×25点的等间距采样。 5X:3'* 随填充因子的增大,采样迅速增加。 |?ZNGPt Xi!e=5&Pa 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。 X5+$:jq& 如果被照明区域小于阵列尺寸(标记区域包含光强的90%),这种简化是非常适用的。 kT:?1 w' 如果只考虑标记的范围,仅计算SLM的320×320个像素即可(SLM模块自动删除了透射函数边界)。 ]6,D9^{; 通过优化,计算工作量减少了4.7倍。 s$ ?;C T
`o[whr %Hu.FS5'
7nZ3u_~ 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。
j2mMm/kq\ 7. 指定区域填充因子的仿真 6+:;Mb_S
-cP1,>Ahv 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。 r"dR}S.Uf 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。 3Qu-X\ 因此,可适当减小阵列尺寸到320×320像素,采样点数目为32320×32320。 `k(m2k? 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)。 hbs /S `)TgGny01 yh.WTgcW
8. 总结 xp *d: 考虑SLM像素间隔来研究空间光调制器的性能。 JI/iq q XB E3 第1步 W?n/>DML 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。 kA9 k^uR/ zO0K*s.yK 第2步
#p-\Y7f 分析不同区域填充因子的对性能的影响。 ){KrBaGa4 扩展阅读 @?&
i 扩展阅读 BJ{?S{"6%G 开始视频 t|*UlTLm - 光路图介绍 18]Q4s8E