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?,Xw[pR 应用示例简述 BZ#(
HWAdhDZ 1. 系统细节 &E F!OBR 光源 F;EwQjTF — 高斯光束 ,,.QfUj/& 组件 ;+_:,_ — 反射型空间光调制器组件及后续的2f系统 !TH)
+zi 探测器 (Rh,, — 视觉感知的仿真 X05/uX{ — 电磁场分布 c]-<vkpV 建模/设计 TqQB@-! — 场追迹: ,t744k') 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。 (/YHk`v2 g =hg%gRy" 2. 系统说明 s)t@ol wm@@$ <}Vrl`?h 3. 模拟 & 设计结果 ?<,l3pwqa E~T-=ocKE 4. 总结 ?81c 4w ]c*4J\s 考虑SLM像素间隔来研究空间光调制器的性能。 FUzzB94a ]A`n(
"% 第1步 1~FOgk1; 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。 I,DS@SK uMv,zO5 第2步 :4w ?# 分析不同区域填充因子的对性能的影响。 O\tb R= T<>,lQs(a 产生的衍射效应对SLM的光学功能以及效率具有重大影响。 M0"_^? nW:C/{n2tG 应用示例详细内容 =%O6:YM
MJ)RvNF 系统参数 ">nxHU S@tLCqV4 1. 该应用实例的内容 >6-`}G+| H41?/U,{ R w\gTo 2. 设计&仿真任务 7EEl+;wK I
34>X`[o 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。 (mB&m@-N MjRHA^b 3. 参数:输入近乎平行的激光束 #X$\&,Yn" T763:v ]/6z;
~3U 4. 参数:SLM像素阵列 wJqMa9| >R_&Ouh: >'$Mp < 5. 参数:SLM像素阵列 q
i;1L
Kc ,p a {qne /nsX]V6i 应用示例详细内容 h#*dI`>l- 29b9`NXt 仿真&结果 2,F.$X ~?}Emn;t 1. VirtualLab能够模拟具有间隔的SLM gH vZVC[b 由于可以嵌入组件,VirtualLab可以轻松的实现反射系统(如反射镜,2f系统等)。 @mBQ?;qlK 内置的SLM模式可以实现从简单透射函数到包含像素和间隔的阵列的自动转换。 0+ '&`Q!u WwFm*4{[o 2. VirtualLab的SLM模块 dT8S~-d% Q&;9x? e _[3D 为设置像素阵列,必须输入像素阵列尺寸和区域填充因子。 3"e,qY 必须设置所设计的SLM透射函数。 *^4"5X@ Qv-_ jZ 3. SLM的光学功能 b%`1cV q;CiV 在第一步,我们可以研究SLM后的电磁场。 ]6`% 为此,将区域填充因子设置为60%。 WH} y"W 首先,获得场(Ex方向)的振幅,分别显示了SLM像素及其间隔的影响。 "S]TP$O D p
l0\2e) xC TML!H BU_nh+dF d0ksG$ 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。 ^x,YW]AS} cT,sh~-x, 2zb"MEOS5 Il'fL'3 ~
7s!VR 4. 对比:光栅的光学功能 SnfYT)Ph 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。 W!(zT6# 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 }D}K\) 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)。 niyV8v 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。 u#.2w)!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。 oc`H}Wvn S\=Nn7"
T5h
H Y3b *a".X `;C V=,M 5. 有间隔SLM的光学功能 D,feF9 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。 7:1Lol-V *]X'( /b_ ~>|ziHx SJ,v?=S! vs4>T^8e 下图显示了(Ex方向)光强分布,图中具有相同的振幅比率。 e"<OELA |{ip T SH yN-9[P8C 6. 减少计算工作量 MTn{d 7.oM J "to;\9lP 采样要求: mzgfFNm^G) 至少1个点的间隔(每边)。 ?@86P|19 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。 U xGApK=X W<g1<z\f 采样要求: <5051UEu 同样,至少1个点的间隔。 !Uo4,g6r+ 假设指定90%区域填充因子,模块计算25×25点的等间距采样。 oEv'dQ9 随填充因子的增大,采样迅速增加。 |6-nbj tw@X>
G1z 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。 ~n_HP_Kf? 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。 PKz':_| 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)。 ;uGv:$([g 通过优化,计算工作量减少了4.7倍。 /;$[E }GM'.yutX ]SEZaT #'`{Qv0,
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。 ;_=&-mz 7. 指定区域填充因子的仿真 d'> x(Yi [-w%/D%@ 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。 V7/Rby Q 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。 8Zdn, }Z 因此,可适当减小阵列尺寸到320×320像素,采样点数目为32320×32320。 c71y'hnT 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)。 V;=cwy)I hy!3yB@ er\|i. Y 8. 总结 %C]>9." 考虑SLM像素间隔来研究空间光调制器的性能。 Q!3_$<5<E> 7yQ4*UB 第1步 4,ag(^}= 将像素间隔引入到一个先前设计的用于光束整形的SLM透射函数。 * 4
n) |s_GlJV. 第2步 ALHIGJW:6$ 分析不同区域填充因子的对性能的影响。 =_^X3z0 扩展阅读 :4|4 =mkr 扩展阅读 46;uW{EY 开始视频 LP=)~K< - 光路图介绍 rm_Nn8p,
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