3fop.%( 应用示例简述 7w0=i Z>K
giN(wPgYP 1. 系统细节 uMC0XE|S 光源 5'0kf7 — 高斯光束 A_6Dol=J@ 组件 O_SM! !, — 反射型空间光调制器组件及后续的2f系统 D>wo>,G 探测器 ?H!X
p — 视觉感知的仿真 Ga* — 电磁场分布 LGCeYXic 建模/设计 NL ceBok — 场追迹: cja-MljD 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。 o{|
|Ig wi:d!,P`e 2. 系统说明 g{7?#.7 C2%Yr y pq5bK0NQ 3. 模拟 & 设计结果 abV,]x&.0 'ka"0~:NS{ 4. 总结 Y9(BxDP_+Y
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<Fl7QAb 考虑SLM像素间隔来研究空间光调制器的性能。 5g4c1K (b1rd 第1步 ,!^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。 :Z5kiEwYM ~U4;YlQP 第2步 R2[
} 分析不同区域填充因子的对性能的影响。 tbi(e49S 'seuO!5 产生的衍射效应对SLM的光学功能以及效率具有重大影响。 [WunA,IuR
6HR*)*>z_ 应用示例详细内容 YpbJoHiSH
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e6 系统参数 ;W#/;C
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o Bp.|8- 1. 该应用实例的内容 Tb]' b S4X['0rX! 4>[tjz.?k 2. 设计&仿真任务 qv+}|+aL:
X1h*.reFAL 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。 fm,:8% qS2]|7q?Tc 3. 参数:输入近乎平行的激光束 @Cd}1OT) %O&C\{J v&ZI<Xt+ 4. 参数:SLM像素阵列 E;x~[MA
d`Em)3v QWxl$%`89< 5. 参数:SLM像素阵列 6NqLo^ "g 2$%0~Z5 !HHbd|B_ 应用示例详细内容
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38q0iAH 仿真&结果 O0<GFL$)&
su]ywVoRT 1. VirtualLab能够模拟具有间隔的SLM (vf5qF^ 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)。 5B=Wnau 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。 TMQu'<?V ?rH=< #@ 2. VirtualLab的SLM模块 a'|Dm7'4t
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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。 KbV%8nx!!
必须设置所设计的SLM透射函数。 /waZ9
ui6B 3. SLM的光学功能 V/-~L]G
IsCJdgG 在第一步,我们可以研究SLM后的电磁场。 P1l@K2r 为此,将区域填充因子设置为60%。 8m"5J-uIi 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。 gBG.3\[ #TSLgV'U 6.'+y1yS)
RsDI7v -0doL^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。 NeyGIEP WH$
Ls(' 7u^6`P
w8g36v*+(u $bKa"T* 4. 对比:光栅的光学功能 |"Oazll 上述的像素效应可以用相似光学功能的2D周期结构的进行比较。 2={ g'k( 所示函数(Ex的振幅)相当于一个SLM,其像素提供一个常数位相函数。 Kn9,N@bU_ 通过这种光栅,能够将光衍射到几个衍射级次,衍射级次分布在x-和y-方向(由于二维光栅结构)。 a[8_O- 级次越高振幅衰减越快,所以只有0级,1级以及2级贡献了主要的光强部分。 8)k.lPoo. 这意味着,对于SLM,我们所期望的光分布具有有较高的级次,其光强由区域填充因子决定。 ptuW}"F
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yx }Z:t 5. 有间隔SLM的光学功能 Ic/<jFZXM 现在,基于像素阵列的区域填充因子,我们可以在傅里叶平面研究SLM的光学功能。 K~WwV8c9; U\~[ hTn
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y6?Q5x9M c(AjM9s 下图显示了(Ex方向)光强分布,图中具有相同的振幅比率。 /aJl0GL4! i9)y| `czXjZE 6. 减少计算工作量 %GS)9{T& MU&5&)m
Ck.GN<#-^P 采样要求: Ec6{?\ 至少1个点的间隔(每边)。 1|cmmUM-'v 如在有效区域,用户指定60%区域填充因子,模块在激活区域计算5×5点的等间距采样。 Gf'V68,l$ ]@ [=FK^ 采样要求: ^J~}KOH 同样,至少1个点的间隔。 Qzh:*O 假设指定90%区域填充因子,模块计算25×25点的等间距采样。 6<t\KMd 随填充因子的增大,采样迅速增加。 1
)j%]zd2 j`'=K_+nU 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。 W# y)ukRv 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。 D0k7)\puQ 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)。 +TAm9eDNV 通过优化,计算工作量减少了4.7倍。 ]@?3,N ($W9
? km<~Hw>Z
xHr 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。
3nK'yC 7. 指定区域填充因子的仿真 >uJrq""+
"3j0) 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。 FJL9x,%6 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。 I@L-%#@R1 因此,可适当减小阵列尺寸到320×320像素,采样点数目为32320×32320。 $~~=SOd0 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?./* LL6f40hC cW GU?cv}
8. 总结 ln=zGX.e 考虑SLM像素间隔来研究空间光调制器的性能。 yMSRUQ
x $uLzC] 第1步 ci^-0l_O 将像素间隔引入到一个先前设计的用于光束整形的SLM透射函数。 oC[wYUDg &1':s|c 第2步 9wb$_j]F`# 分析不同区域填充因子的对性能的影响。 Ixec]UOS 扩展阅读 #uXOyiE 扩展阅读 D@JHi'F 开始视频 Om1z
- 光路图介绍 +NXj/