'Fonn 应用示例简述 uXhp+q\
uFok'3!g7% 1. 系统细节 2$\f !6p 光源 LL[+QcH — 高斯光束 hJ}G5pX 组件 etTuukq_Z — 反射型空间光调制器组件及后续的2f系统 ]6:5<NW 探测器 ..~{cU4Tt — 视觉感知的仿真 aLsGden| — 电磁场分布 vi5~ Rd` 建模/设计 Fn[~5/ — 场追迹: s &.Z;X 一个SLM像素阵列处光传播的仿真,仿真中包括了SLM像素间无功能间隔引起的衍射效应。 R=e`QMq htF&VeIte 2. 系统说明 _Jp_TvP> jV<LmVcZY 61mQJHl. 3. 模拟 & 设计结果 8p5'}Lq Iewq?s\Fo 4. 总结 /ZzlC#`
.s!:p pwl 考虑SLM像素间隔来研究空间光调制器的性能。 AoR`/tr, TuF:m"4 第1步 ;m5M:Z" 将像素间隔引入到一个先前设计的用于光束整形的SLM透射函数。 iF%q6R yr=r?h} 第2步 :w];N|48s 分析不同区域填充因子的对性能的影响。 sRMzU xJ"KR:CD> 产生的衍射效应对SLM的光学功能以及效率具有重大影响。 3%P?1s
ALwuw^+ 应用示例详细内容 V`H#|8\i
/tUl(Fp J` 系统参数 l,X;<&-[
r]E$uq
bR 1. 该应用实例的内容 q@\_q! p/:5bvA |.S;z"v![ 2. 设计&仿真任务 ex|kD*=
}UO,R~q~ 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。 ^s?wnEo;j eyE&<:F#J 3. 参数:输入近乎平行的激光束 s{IoL_PJP 7d<v\=J} cpy"1=K~M 4. 参数:SLM像素阵列 kDz.{Ih
oby*.61?5l ]SPB c 5. 参数:SLM像素阵列 Wp]EaYt2D OM.^>= PWmz7*/ 应用示例详细内容 v]J# SlF
U=t'>;(g 仿真&结果 l6WcnJ
Qnw$=L: 1. VirtualLab能够模拟具有间隔的SLM U\
L"\N 7 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)。 R#`itIYh 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*zK"n ##5/%#eZ 2. VirtualLab的SLM模块 <2Q@^
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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。 ,YY#ed&l
必须设置所设计的SLM透射函数。 H94.E|Q\+
d"78:+ 3. SLM的光学功能 \1!k)PZdTW
n,F00YR 在第一步,我们可以研究SLM后的电磁场。 {eXYl[7n 为此,将区域填充因子设置为60%。 /Ow?nWSt 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=9N^_ Q*8-d9C bxN;"{>Xz
c|R/,/ e!yw"Cf* 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.yL'J\) Kzb@JBIF c{Kl?0#[
eTc`FXw` E8i:ER $$7 4. 对比:光栅的光学功能 {X$Mwqhpp; 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。 /4?`F}7) 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。 f*],j 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)。 Ic}ofBK 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。 b8>9mKs 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。 Dkb&/k:)
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q?L(V+X 5. 有间隔SLM的光学功能 {*U:Wm< 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。 ak>NKK8P hBhkb ~Oky sQZ8<DpB
}L!`K"^O& CiI:
uU 下图显示了(Ex方向)光强分布,图中具有相同的振幅比率。 zRu`[b3u< |esjhf}H>v G 7]wg>* 6. 减少计算工作量 >n~p1: $ ;#9|l=
6t:c]G'J 采样要求: MuGg
z>CV[ 至少1个点的间隔(每边)。 8>q%1]X 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。 "6yiQ\`J qD*\}b]9I
采样要求: %>2t=)T 同样,至少1个点的间隔。 A=UIN! 假设指定90%区域填充因子,模块计算25×25点的等间距采样。 uR@`T18 随填充因子的增大,采样迅速增加。 SAh054/St i[{]
LiP 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。 f9UaAdJ( 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。 ,,@`l\Pgd 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)。 `HG19_Z 通过优化,计算工作量减少了4.7倍。 =jc8=h[F< -5 /v` ACO4u<M)
a~F@3Pd 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。
6;frIl; 7. 指定区域填充因子的仿真 |HGb.^f?
<C%-IZv$ 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。 jHlOP,kc 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<./(X[H:# 因此,可适当减小阵列尺寸到320×320像素,采样点数目为32320×32320。 >JPJ%~y 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)。 4>VZk^%b# R.IUBw5;/ =veOVv[Q&/
8. 总结 9C}aX}` 考虑SLM像素间隔来研究空间光调制器的性能。 :$i:8lz
eD{ @0& 第1步 &17,]# 3 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。 6'Yn|A <hZ}34?]i2 第2步 c4>sE[] 分析不同区域填充因子的对性能的影响。 }<ONx g6Kb 扩展阅读 D4Y!,7WEVt 扩展阅读 yF5 开始视频 *C@[5#CA2z - 光路图介绍 DJYXC,r