>@N.jw>#T 应用示例简述 HYl+xH'.j
=-dnniKW4 1. 系统细节 3U6QYD55]] 光源 !WyJ@pFU^ — 高斯光束 SqAz(( 组件 dX?j/M- — 反射型空间光调制器组件及后续的2f系统 \%r#>8c8 探测器 V
FM[- — 视觉感知的仿真 h%j4(v}r{C — 电磁场分布 rVabkwYD 建模/设计 #c|l|Xvq2 — 场追迹: oCo~,~kTR 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。 0hS&4nW h),;j`PrC 2. 系统说明 Md6u4c ~vF*&^4Vh Gr({30"8 3. 模拟 & 设计结果 <(E)M@2 c<1$zQY! 4. 总结 [)`*k#.=
P~(&lu/;P 考虑SLM像素间隔来研究空间光调制器的性能。 hx^@aI ZPf&4#| 第1步 R5sEQ| E 将像素间隔引入到一个先前设计的用于光束整形的SLM透射函数。 m#h`iW R/{h4/+vJ 第2步 #|\|G3Si
% 分析不同区域填充因子的对性能的影响。 *42KLns 2`i&6iz 产生的衍射效应对SLM的光学功能以及效率具有重大影响。 ;)rhx`"n
-Ua5anzB 应用示例详细内容 /8Lb_QH{
.UxkTads 系统参数 Xp;'Wa"@
z7fX!'3V 1. 该应用实例的内容 wgSFL6Ei IlEU6Rs
"4XjABJ4' 2. 设计&仿真任务 qRT5|\l
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X 由于制造和技术的原因,像素之间存在非功能间隔。这种典型的间隔会产生衍射效应,从而影响SLM的光学性能,并在接下来的工作中对其进行研究。 X>dQK4!R c'$y_] 3. 参数:输入近乎平行的激光束 ~,W|i covCa )kf E2hML 4. 参数:SLM像素阵列 m<Gd 6V5
Jn(|.eT| QP%AJ[3ea% 5. 参数:SLM像素阵列 +) 9=bB pDC`Fi i?>>%juK 应用示例详细内容 BDN}`F[F
QKk7"2t| 仿真&结果 o<|u4r={s
B4OFhtYE 1. VirtualLab能够模拟具有间隔的SLM ml~)7J 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)。 @sR/l; 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。 yFo8x[ KYhL}C+ 2. VirtualLab的SLM模块 +o.#']}Pl
B_!S\?}$
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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。 sVO|Ghy65
必须设置所设计的SLM透射函数。 R]Fa?uQW
c3fd6Je5 3. SLM的光学功能 ~HctXe' x
x!4<ff. 在第一步,我们可以研究SLM后的电磁场。 I/h( *~/ 为此,将区域填充因子设置为60%。 ~LH).\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。 m=`V 'fb&3 6_EfOD9
8v)Z/R- 2V @ pt 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:DV8'fT %)}_OXWf: ~N2 [j
V" 5rIk h#h)=; 4. 对比:光栅的光学功能 ]VVx2ERs 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。 .>5E 4^$% 所示函数(Ex的振幅)相当于一个SLM,其像素提供一个常数位相函数。 >wV2` 6 通过这种光栅,能够将光衍射到几个衍射级次,衍射级次分布在x-和y-方向(由于二维光栅结构)。 ,=6;dT 级次越高振幅衰减越快,所以只有0级,1级以及2级贡献了主要的光强部分。 CwF=@:*d 这意味着,对于SLM,我们所期望的光分布具有有较高的级次,其光强由区域填充因子决定。 6.v)q,JL
\n0Gr\:
_hB7;N3 B3u:D"t
'kCr1t 5. 有间隔SLM的光学功能 e<{Ani0 现在,基于像素阵列的区域填充因子,我们可以在傅里叶平面研究SLM的光学功能。 LZPLz@=&] 5X`m.lhUc xqVIw!J?/}
;;17 #T2 ]T<RC\o 下图显示了(Ex方向)光强分布,图中具有相同的振幅比率。 4!+IsT #w[Ie+ ][Cg8 6. 减少计算工作量 j&?@:Zg v xirZ.wj W
:jWQev"/ 采样要求: NSh~O!pX 至少1个点的间隔(每边)。 ue6&)7:~ 如在有效区域,用户指定60%区域填充因子,模块在激活区域计算5×5点的等间距采样。 b;e*`f8T3c ADZU?7) 采样要求: nrZZk QNI 同样,至少1个点的间隔。 \H?r[]*c% 假设指定90%区域填充因子,模块计算25×25点的等间距采样。 SQBe}FlktK 随填充因子的增大,采样迅速增加。 n ^C"v6X
[tz}H& 为优化大填充因子条件下的计算工作量,减小相关阵列尺寸是非常有效的方法。 x_KJCU 如果被照明区域小于阵列尺寸(标记区域包含光强的90%),这种简化是非常适用的。 ?F%,d{^ 如果只考虑标记的范围,仅计算SLM的320×320个像素即可(SLM模块自动删除了透射函数边界)。 ]OA8H[U-eA 通过优化,计算工作量减少了4.7倍。 7NfA)$ K<w$ ]$WwPDZ
v+`gQXJ"G 减小SLM阵列尺寸后计算所得的振幅分布几乎和全阵列一样。
/4-6V
d"8 7. 指定区域填充因子的仿真 >BlF<
d`X
^{fA:N= 由于间隔非常狭窄,Hamamatsu’s X10468 指定填充因子为98%,需要更多的采样点进行计算。 uyWt{>$ 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。 h.h\)>DM@ 因此,可适当减小阵列尺寸到320×320像素,采样点数目为32320×32320。 ER$qL"H
U 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)。 |"EQyV 6<C|O- 9rhl2E
8. 总结 w57D qG> 考虑SLM像素间隔来研究空间光调制器的性能。 ;bt%TxuKb v|u[BmA)*k 第1步 Wi{ jC?2Q 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。 ?r-W
, n iyf vcKO 第2步 >FM2T<.; 分析不同区域填充因子的对性能的影响。 ;JQ;LbEn 扩展阅读 e47N 9&4 扩展阅读 uz;z+Bd^ 开始视频 4XXuj - 光路图介绍 }0~4Z)?e3