,A_itRHH 应用示例简述 Q:tW LVE#0
G*Qk9bk9 1. 系统细节 yzXwxi1# 光源 qxE~Moht — 高斯光束 >6(nW:I0y 组件 *USZ2|i — 反射型空间光调制器组件及后续的2f系统 haB$W 4x 探测器 Kx#G_N@ — 视觉感知的仿真 Km-lWreTH — 电磁场分布 e}7qZ^ 建模/设计 h/PWi<R
i — 场追迹: T|oz_c\e 一个SLM像素阵列处光传播的仿真,仿真中包括了SLM像素间无功能间隔引起的衍射效应。 R1?g6. Mq p2tBF98 2. 系统说明 ]%G[<zD,1 6nxf<1 F*hs3b0Db 3. 模拟 & 设计结果 dB< \X. !+CRS9\D 4. 总结 wgI$'tI
E]"ePdZZ/ 考虑SLM像素间隔来研究空间光调制器的性能。 [L9e.n1 5P+3D{ 第1步 XPb7gd"%W 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。 :m-HHWMN ?6~RGg 第2步 #y2="$V 分析不同区域填充因子的对性能的影响。 /ptIxe <gJ|Wee 产生的衍射效应对SLM的光学功能以及效率具有重大影响。 Y#C=ku
+5 @8't 应用示例详细内容 d0IHl!X
9KD2C>d< 系统参数 O{LWQ"@y
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+-B,466 1. 该应用实例的内容 O!uX:TE|Q o^_z+JFwb TQYud'u/ 2. 设计&仿真任务 8h-6;x^^
9/q4]%` 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。 kXv
-B-wOj Jg|/*Or 3. 参数:输入近乎平行的激光束 q'{E $V)E RIb<
7 ;nSaZ$`5 4. 参数:SLM像素阵列 .(nq"&u-*
v5 $"v?PT @ttcFX1:W 5. 参数:SLM像素阵列 8V^gOUF. efRa|7!HK I)9;4lix 应用示例详细内容 sj
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A5B 5pJ 仿真&结果 ~ia#=|1}
<86upS6 1. VirtualLab能够模拟具有间隔的SLM JrS/"QSA 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)。 3v5]L3 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。 !dSY?1>U< vpTS>!i 2. VirtualLab的SLM模块 ]D%D:>9|/
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xOPSw|!w
为设置像素阵列,必须输入像素阵列尺寸和区域填充因子。 0t6s20*q
必须设置所设计的SLM透射函数。 $OmcEd
0.bmVN< 3. SLM的光学功能 6e/ 2X<O
Nl PP|=o 在第一步,我们可以研究SLM后的电磁场。 xw]Zo<F 为此,将区域填充因子设置为60%。 \Qz>us=G 首先,获得场(Ex方向)的振幅,分别显示了SLM像素及其间隔的影响。 NTls64AS. qEX59v P[aB}<1f0
1,9RfY V jHTaG%oh 此处,场(Ex方向)的(Wrapped)位相如下图所示,其中所有的间隔的相位值都为一个常数值。 9akCvY#Q `L7 cS XOVZ'V
"kVN|Do 5qR76iH)/ 4. 对比:光栅的光学功能 OJQ7nChMm 上述的像素效应可以用相似光学功能的2D周期结构的进行比较。 q$~S?X5\ 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{[9i`2 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)。 "EQ}xj 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。 r]"
> 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。 |4x&f!%m
VqbMFr<k
Su-LZ'C\ fh:=ja?bM3
L&q~5 9 5. 有间隔SLM的光学功能 ;@
%~eIlu 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。 31<hn+pE& R qOEQ*k yV=hi?f-[V
_Ev"/% ;x|4Tm 下图显示了(Ex方向)光强分布,图中具有相同的振幅比率。 W^P%k:anK qm@c[b GcHWalm 6. 减少计算工作量 %t:1)]2 &=K-~!?
%U-KQI0 采样要求: x!]ZVl] 至少1个点的间隔(每边)。 SDcD(G 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。 %pe7[/ G2
xYa$&][ 采样要求: ]J?5qR:xCy 同样,至少1个点的间隔。 q yQPR 假设指定90%区域填充因子,模块计算25×25点的等间距采样。 Eki7bT@/ 随填充因子的增大,采样迅速增加。 ,t(y~Z
wJ BY32)8SH 为优化大填充因子条件下的计算工作量,减小相关阵列尺寸是非常有效的方法。 f+-w~cN 如果被照明区域小于阵列尺寸(标记区域包含光强的90%),这种简化是非常适用的。 S!up2OseW 如果只考虑标记的范围,仅计算SLM的320×320个像素即可(SLM模块自动删除了透射函数边界)。 gXc&uR0S 通过优化,计算工作量减少了4.7倍。 /,c9&it(M T->O5t c !>
\Vr(P> 减小SLM阵列尺寸后计算所得的振幅分布几乎和全阵列一样。
2pxl! 7. 指定区域填充因子的仿真 F#O.i,
a:H}c9$% 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。 u
L/*,[}' 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。 M I/9?B 因此,可适当减小阵列尺寸到320×320像素,采样点数目为32320×32320。 *`=V"nXw$| 在优化的帮助下,可对指定区域填充因子进行研究(该仿真仍需约256GB的内存)。 ZWh:&e( Zb<DgJ=3 *.ZV.(
8. 总结 X];a(7+2 考虑SLM像素间隔来研究空间光调制器的性能。 d+ql@e ] ){L`hQ*=w 第1步 oC^-" (# 将像素间隔引入到一个先前设计的用于光束整形的SLM透射函数。 ,hYUxh45 /8Ca8Ju 第2步 !
FhN(L[=j 分析不同区域填充因子的对性能的影响。 HVh+Zk 扩展阅读 Cq}LKiu 扩展阅读 vAHJP$x 开始视频 <?2[]h:wp - 光路图介绍 I>C;$Lp]