P=5NKg 应用示例简述 oy<J6
yxBUj*3 1. 系统细节 Oc&),ru2l 光源 a?R[J== — 高斯光束 ZE`lr+_Y 组件 e0; — 反射型空间光调制器组件及后续的2f系统 hGf-q?7 探测器 <g9"Cr` — 视觉感知的仿真 b%t+,0s| — 电磁场分布 [ "xn5lE 建模/设计 d3]hyTqbtm — 场追迹: IOK}+C0e 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。 V5D`eX9 5=KF!? 2. 系统说明 Y1dVM]l 7);:ZpDv%L L"<B;u5pM 3. 模拟 & 设计结果 r
Db>&s3 (H?ZSeWx 4. 总结 IB|]fzy
OSzjK7: 考虑SLM像素间隔来研究空间光调制器的性能。 PzY)"]g oY`qI nM_ 第1步 -s$<Op{s 将像素间隔引入到一个先前设计的用于光束整形的SLM透射函数。 j|e[s ?d xiyxrR; 第2步 <SVmOmJ-K 分析不同区域填充因子的对性能的影响。 M@p"yq !~lW3 产生的衍射效应对SLM的光学功能以及效率具有重大影响。 e(1k0W4B
?G?gy2 应用示例详细内容 mh;X~.98
>m_v5K 系统参数 D{'#er
^^(<c,NX#M 1. 该应用实例的内容 *(cU]NUH_ eFTX6XB:i WP-jtZ?!" 2. 设计&仿真任务 &k
T"oK
`eRLc}aP2 由于制造和技术的原因,像素之间存在非功能间隔。这种典型的间隔会产生衍射效应,从而影响SLM的光学性能,并在接下来的工作中对其进行研究。 /f1'm@8; 3z{S}~ 3. 参数:输入近乎平行的激光束 gY`Nr!O J?P]EQU 'nK~'PZ, 4. 参数:SLM像素阵列
wAbp3h X
|ia@,*KD ;^l_i4A 5. 参数:SLM像素阵列 fo\\o4Qyh yZSvn[f 2w?G.pO# 应用示例详细内容 GH'O!}
vW' 5` % 仿真&结果 "E*8h/4u
|0{ i9.= 1. VirtualLab能够模拟具有间隔的SLM '=} Y2?( 由于可以嵌入组件,VirtualLab可以轻松的实现反射系统(如反射镜,2f系统等)。 Q:S\0cI0 内置的SLM模式可以实现从简单透射函数到包含像素和间隔的阵列的自动转换。 w1B<0'# ~SVQ;U)- 2. VirtualLab的SLM模块 =LZ>su
~Sy-gaJ
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为设置像素阵列,必须输入像素阵列尺寸和区域填充因子。 2
X<nn
必须设置所设计的SLM透射函数。 |#TXE|#ux
=cfm=+ 3. SLM的光学功能 v`)m">e*w
i+~QDo(Pi 在第一步,我们可以研究SLM后的电磁场。 Wp*sPZ 为此,将区域填充因子设置为60%。 6MrKi|'X@ 首先,获得场(Ex方向)的振幅,分别显示了SLM像素及其间隔的影响。 k)E ;( K[?R[ ]+IVSxa!u
MM_py!=>7 oofFrAaT 此处,场(Ex方向)的(Wrapped)位相如下图所示,其中所有的间隔的相位值都为一个常数值。
3t IYNMU\s Ea`OT+#h(*
*5wv%- [:i sZG* 4. 对比:光栅的光学功能 \o9@[t>&2 上述的像素效应可以用相似光学功能的2D周期结构的进行比较。 ||a`fH 所示函数(Ex的振幅)相当于一个SLM,其像素提供一个常数位相函数。 |h1^Gv 通过这种光栅,能够将光衍射到几个衍射级次,衍射级次分布在x-和y-方向(由于二维光栅结构)。 P,1exgq9 级次越高振幅衰减越快,所以只有0级,1级以及2级贡献了主要的光强部分。 /8p&Qf>lJ1 这意味着,对于SLM,我们所期望的光分布具有有较高的级次,其光强由区域填充因子决定。 -fM1$/]
e<'U8|}hc{
`2x 34 TczXHT}G
'?R =P 5. 有间隔SLM的光学功能 uAb 03Q 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。 Z90Fcp:R (^S5Sc= b@-)Fy4d2
-~'kP /E^ 'aPCb`^;w 下图显示了(Ex方向)光强分布,图中具有相同的振幅比率。 5TET<f6R
{@\/a Bi_J5 If 6. 减少计算工作量 6ZHv,e`? NhtEW0xCr
ZPYH#gC&T 采样要求: u.&|CF- 至少1个点的间隔(每边)。 Q}z{AZ 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。 QAXYrRu
H8"tbU 采样要求: ;5RIwD 同样,至少1个点的间隔。 j}RM.C\7 假设指定90%区域填充因子,模块计算25×25点的等间距采样。 Fs9W>*( 随填充因子的增大,采样迅速增加。 q5gP~*? `g8tq 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。 RD9Yk 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。 >;.* 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)。 mE_iS?1 通过优化,计算工作量减少了4.7倍。 GsRt5?X/* ]h!*T{: #?5VsD8
DzmqR0) 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。
G%`cJdM 7. 指定区域填充因子的仿真 c8tP+O9
T@>63 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。 kpY%& 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。 =KW|#]RB^ 因此,可适当减小阵列尺寸到320×320像素,采样点数目为32320×32320。 |>[X<>m 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)。 ~{Ua92zV9 C0f[eA v5gQ9
8. 总结 L`JY4JM" 考虑SLM像素间隔来研究空间光调制器的性能。 0Sz/c+ 6 tpd|y| 第1步 T)O]:v 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。 aH9L|BN* aEZJNWv 第2步 _BCT.ual 分析不同区域填充因子的对性能的影响。 PKATw>zg< 扩展阅读 2"_ 18l. 扩展阅读 @>Biyb 开始视频 G)K9la<p - 光路图介绍 9`E-dr9