,Q B<7a+I 应用示例简述 H]s.=.Ki
?%86/N> 1. 系统细节 }G=M2V<L 光源 e!`i3KYn" — 高斯光束 C~[,z.FvO 组件 d-m7}2c — 反射型空间光调制器组件及后续的2f系统 @x1-!
~z# 探测器 c,22*.V/ — 视觉感知的仿真 +p^u^a — 电磁场分布 V :eD]zq5 建模/设计 =sFTxd_"iQ — 场追迹: !wNO8;( 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。 e)ZUO_Q$ fVwUe _Y 2. 系统说明 wzaV;ac4K Mtv?:q H]!"Zq k 3. 模拟 & 设计结果 h![#;>( GfG|&VNlz 4. 总结 ^{{ qV
l,:F 考虑SLM像素间隔来研究空间光调制器的性能。 x"(KBEK~ _ m>b2I? 第1步 4YHY7J 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。 zQA`/&=Y Je@v8{][| 第2步 P4?glh q# 分析不同区域填充因子的对性能的影响。 }Lv;! vy/-wP|1 产生的衍射效应对SLM的光学功能以及效率具有重大影响。 5r_|yu
_U0f=m 应用示例详细内容 /bEAK-
$cR{o# 系统参数 Ie^l~Gb
:LTN!jj 1. 该应用实例的内容 KG@8RtHsQ F"<vaqT2 Ah<+y\C 2. 设计&仿真任务 C7vxw-o|&p
Tr|JYLwF 由于制造和技术的原因,像素之间存在非功能间隔。这种典型的间隔会产生衍射效应,从而影响SLM的光学性能,并在接下来的工作中对其进行研究。 P$sxr @6d[=!9 3. 参数:输入近乎平行的激光束 [V!tVDs&'o S$k&vc(0 Wf<LR3 4. 参数:SLM像素阵列 fatf*}eln
Bf:Q2slqI h$=2 p5'- 5. 参数:SLM像素阵列 i&k7-< nd(S3rct& 6,uX,X5 应用示例详细内容 o.\oA6P_
{|\.i 仿真&结果 KF/-wZ"1s
?}7p"3j'z 1. VirtualLab能够模拟具有间隔的SLM KU;9}!# 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)。 +>9Q/E 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。 ^J d
r>@ WKU=.sY 2. VirtualLab的SLM模块 s79r@])=
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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。 MPk5^ua:
必须设置所设计的SLM透射函数。 };g"GNy
s<Fl p 3. SLM的光学功能 \?N2=jsu$
o14cwb 在第一步,我们可以研究SLM后的电磁场。 akT6^cP^ 为此,将区域填充因子设置为60%。 "]iB6 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。 8Eq7Sa s{" 2L{,$ go"Hf_
JLi|Td"1% `XB
9Mi= 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。 Z/K{A` bF(f*u 5Ph4<f` L~
]~nKK@Rw Rh |nP&6 4. 对比:光栅的光学功能 LDD|(KLR*. 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。 7)k\{&+P 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。 "nWw;-V}} 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)。 Q&V;(L62! 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。 4e1Y/
Xq` 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。 }T$p)"
Faf&U%]*`
)Wox Mmz +{UcspqM
{_Gs*<. 5. 有间隔SLM的光学功能 hzRYec( 现在,基于像素阵列的区域填充因子,我们可以在傅里叶平面研究SLM的光学功能。 7=DdrG< IMfqiH) m_l[MG\
TU7'J ""D 4s 下图显示了(Ex方向)光强分布,图中具有相同的振幅比率。 <o= 8FO F\KUZ[% pD74+/DD 6. 减少计算工作量 7!$^r$t @]#1(9P
t_suF$ 采样要求: e!r-+.i( 至少1个点的间隔(每边)。 @<Yy{~L| 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
g@f-T 2>H24F 采样要求: :\}(&
> 同样,至少1个点的间隔。 9$m|'$p3sG 假设指定90%区域填充因子,模块计算25×25点的等间距采样。 z"4~P3>{g 随填充因子的增大,采样迅速增加。 3Le{\}-$. orvp*F{7[H 为优化大填充因子条件下的计算工作量,减小相关阵列尺寸是非常有效的方法。 M|[o aanY' 如果被照明区域小于阵列尺寸(标记区域包含光强的90%),这种简化是非常适用的。 D1mfm.9_r^ 如果只考虑标记的范围,仅计算SLM的320×320个像素即可(SLM模块自动删除了透射函数边界)。 ?NP1y9Y]i 通过优化,计算工作量减少了4.7倍。 _{Hj^}+$ Rx|;=-8zg 5P$4 =z91
pXK^Y'2C! 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。
Pco'l#: 7. 指定区域填充因子的仿真 ~3S~\0&|
,'iE;o{Tu 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。 n\.V qe 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。 zNuJj L 因此,可适当减小阵列尺寸到320×320像素,采样点数目为32320×32320。 *
+wW(#[ 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)。 %9RF /[>sf[X\I9 a+PzI x2
8. 总结 9!DQ~k% 考虑SLM像素间隔来研究空间光调制器的性能。 3 SGDy] 13=.H5 第1步 bnLPlf 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。 u=_mvN :$9tF> 第2步 P_#bow 分析不同区域填充因子的对性能的影响。 wIBO
^w\J 扩展阅读 wuJ4kW$ 扩展阅读 SG4%}wn% 开始视频 [R7Y}k:9U - 光路图介绍 M+9 gL3W