^,r;/c9A8 应用示例简述 {nWtNyJpS
DD3yl\#, 1. 系统细节
r3K: 光源 , 0ja _ — 高斯光束 sm <kb@g 组件 X=}0+W — 反射型空间光调制器组件及后续的2f系统 B}bNl 7
~ 探测器 :Gk~FRA| — 视觉感知的仿真 DxG'/5jQ[ — 电磁场分布 aYX '&k
` 建模/设计 `
R-np_ — 场追迹: v2<gkCK^ 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。
MO+0]uh: .=<pU k 3G 2. 系统说明 S5p\J!k\B D-EM )O'<jwp$ 3. 模拟 & 设计结果 y9mZQq 66;O 3g' 4. 总结 Q|r1.
`{[C4]Ew/ 考虑SLM像素间隔来研究空间光调制器的性能。 rkXSygb TW?
MS em 第1步 JG$J,!.\ 将像素间隔引入到一个先前设计的用于光束整形的SLM透射函数。 KPrxw }P l$@lk?dc 第2步 ;hp; Rd 分析不同区域填充因子的对性能的影响。 JB}h}nb e;\c=J,eE 产生的衍射效应对SLM的光学功能以及效率具有重大影响。 Qc/J"<Lx
?NeB_<dLa` 应用示例详细内容 QR8Q10
N_}Im>;! 系统参数 #J9XcD{1
Jx7^|A 1. 该应用实例的内容 Ee| y[y, SpQ6A]M gm =v;@w$# 2. 设计&仿真任务 $9$NX/P
S}yb~uc, 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。 W{2y*yqY ,\"gN5[$( 3. 参数:输入近乎平行的激光束 s_Gp +- Z0^do X ^)5O>>|t 4. 参数:SLM像素阵列 5T*7HC[
+[qy HTcG QJ'C?hn 5. 参数:SLM像素阵列 /pEkig7M SesO$=y {%dQV#'c 应用示例详细内容 xEqrs6sR
^4i3 #} 仿真&结果 S d -+a
CdjGYS 1. VirtualLab能够模拟具有间隔的SLM ' JVvL 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)。 ^hJ,1{o 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。 s4*,ocyBP }2"k:-g 2. VirtualLab的SLM模块 G3n7x?4m
ggWfk
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F0x
为设置像素阵列,必须输入像素阵列尺寸和区域填充因子。 /vKDlCH*
必须设置所设计的SLM透射函数。 *a4eL [
Z]CH8GS~< 3. SLM的光学功能 L x&ZWF$
Vy VC#AK, 在第一步,我们可以研究SLM后的电磁场。 ,y @3'~ 为此,将区域填充因子设置为60%。 6cvm\opH 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。 `MS=/x E (Nf.a4O d)HK9T|B
4)z](e$ Zl*!pQ 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。 oB@C-(M R
_%pR_\ |ouk;r24V
V8/o@I{U[ mBF?+/l 4. 对比:光栅的光学功能 |iI`p-L9 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。 t+tGN\q 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。 /r6DPR0\ 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)。 hb{(r@[WHv 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。 195(Kr<5$ 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。 mdd~B2"el
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i`X{pEKP+ Nx"?'-3Hm
h2nyP 5. 有间隔SLM的光学功能 {iRNnh 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。 *gnL0\* B5hGzplS e;$s{CNo
- U|4`{PP U+z&jdnhDR 下图显示了(Ex方向)光强分布,图中具有相同的振幅比率。 nHX@ >4c 1VEi v3B
^d}+. 6. 减少计算工作量 )Z#7%,o 0;9LIL5
AMr 9rB d 采样要求: GUxhCoxb 至少1个点的间隔(每边)。 R OS0Q9X 如在有效区域,用户指定60%区域填充因子,模块在激活区域计算5×5点的等间距采样。 DbDpdC; {!w]t?h 采样要求: Kt-@a%O0 同样,至少1个点的间隔。 ;AaF ;zPV 假设指定90%区域填充因子,模块计算25×25点的等间距采样。 R*U>T$ 随填充因子的增大,采样迅速增加。 31}6dg8?n eP)RP6ON{ 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。 Gs%kqD{= 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。 0bor/FU-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)。 rr*IIG&.5 通过优化,计算工作量减少了4.7倍。 eNNK;xXe# lxeolDl U*Q$:%72vO
#KIHq2:.4 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。
`7LdF,OdE 7. 指定区域填充因子的仿真 W<2-Q,>Y
\<5xf<{ 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。 tP\Utl-0 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。 SF6n06UZu 因此,可适当减小阵列尺寸到320×320像素,采样点数目为32320×32320。 !`u)&.t7 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)。 ,T]okN5uI K
\O,AE <rU(zm
8. 总结 UwLa9Dn^ 考虑SLM像素间隔来研究空间光调制器的性能。 S&a44i xN5}y3 第1步 pCq{F*; 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。 0P|WoCX Mqq7;w@(J 第2步 .e6 :/x~p* 分析不同区域填充因子的对性能的影响。 ]!/1qF 扩展阅读 # RtrHm 扩展阅读 $ZA71TzMV 开始视频 +iXA|L9= - 光路图介绍 EfOJ%Xr[,l