^"PfDTyA 应用示例简述 #vnefIcBf
7O]J^H+7 1. 系统细节 wbn^R' 光源 9T?~$XlX — 高斯光束 %-T}s`Z 组件 9@JlaY)0 — 反射型空间光调制器组件及后续的2f系统 I=Gr^\x= 探测器 Zjw!In|vC — 视觉感知的仿真 PEK.Kt\M — 电磁场分布 >B @i
E 建模/设计 &E} I — 场追迹: I3V{"Nx6 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。 ))8Emk^Q{ "v*oga% 2. 系统说明 9(i0"hS^ mYzsTUq nD^{Q[E6= 3. 模拟 & 设计结果 W*1d
X"S $K5ni {M; 4. 总结 9[6G8;<D&
@&/s~3 考虑SLM像素间隔来研究空间光调制器的性能。 ^\xCqVk_R u<BHf@AI 第1步 $w 5#2Za 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。 V,99N'o~x "H
wVK 第2步 ,<R>Hiwg/s 分析不同区域填充因子的对性能的影响。 R
(+h)#![ Nv}U/$$S 产生的衍射效应对SLM的光学功能以及效率具有重大影响。 Uqb]e?@
P]~N-xdV 应用示例详细内容 Z1XUYe62
(CKhY~,/u 系统参数 KqT#zj
hg<"Yg= 1. 该应用实例的内容 `</=AY> Qivf|H619 \;A50U|r 2. 设计&仿真任务 s8`}x _k=
0R2S@4%Y 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。 DctX9U( A &X 3. 参数:输入近乎平行的激光束 GqmDDL1 48*Oh2BA wR5\^[GN 4. 参数:SLM像素阵列 SXT@& @E
_RA{SO gNMKGf\Y 5. 参数:SLM像素阵列 :8\*)"^E LLXg [="g|/M) 应用示例详细内容 Qd&d\w/
rw40<SS"Z 仿真&结果 02]8|B(E90
8.q13t!D 1. VirtualLab能够模拟具有间隔的SLM , u8ZS|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)。 iZDb.9@&t 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。 sp=7Kh?|> {y+v-v/# 2. VirtualLab的SLM模块
t?Njw7
&"~,V6,q
dd?x5|/#
为设置像素阵列,必须输入像素阵列尺寸和区域填充因子。 k=ior
必须设置所设计的SLM透射函数。 p3,(*eZ
'AAF/ 9 3. SLM的光学功能 $w";*">:0
rS,*s'G 在第一步,我们可以研究SLM后的电磁场。 4X(1 为此,将区域填充因子设置为60%。 j:de}!wc 首先,获得场(Ex方向)的振幅,分别显示了SLM像素及其间隔的影响。 ~8Dd<4?F] z Et6 ~]6Oz;~<3
U:etcnb4w> ]`CKQ>
o 此处,场(Ex方向)的(Wrapped)位相如下图所示,其中所有的间隔的相位值都为一个常数值。 5sA>O2Rt> I49=ozPP SoM
]2^
y$r?t0 btB(n<G2# 4. 对比:光栅的光学功能 @4 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。 g O\f:Pg 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。 VQG /g\ 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)。 {8>_,z^P) 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。 $J;=Ux)$ 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。 vt(}ga
>m;|I/2@
=`7)X\i@z >FEQtD~F
!,-qn)b 5. 有间隔SLM的光学功能 u1pYlu9IW 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。 2!~>)N k{u%p < Vqv2F @.
x/jN&;"/ @]VvqCk 下图显示了(Ex方向)光强分布,图中具有相同的振幅比率。 a s<q MIua\:xT 5>z:[OdY* 6. 减少计算工作量 tKqCy\-q gYH:EuY,
XM5;AcD 采样要求: 4{;8 ]/.a 至少1个点的间隔(每边)。 ][>M<J 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。 K&"Pm9
mG8 采样要求: >FMT#x t 同样,至少1个点的间隔。 83 ^,'Z 假设指定90%区域填充因子,模块计算25×25点的等间距采样。 KSpC%_LC 随填充因子的增大,采样迅速增加。 2YP"nj# MkV*+LXC 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。 me}Gb a 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。 |2t7mat 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)。 EuimZW\V 通过优化,计算工作量减少了4.7倍。 ^2?O+ =,F /xm} ?t0U p6eDd"Y
}RP 9%n^ 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。
?\p%Mx? 7. 指定区域填充因子的仿真 0.+Z;j
K&a]pL6D 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。 RxDxLU2kt 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。 (Ss77~W7 因此,可适当减小阵列尺寸到320×320像素,采样点数目为32320×32320。 gJ[q
{b 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)。 }zfLm`vJ I>4Tbwy.- 9Nbg@5(
8. 总结 =x.v*W]F` 考虑SLM像素间隔来研究空间光调制器的性能。 X=c
,`&^ LXEu^F~{u# 第1步 !&:W1Jkp( 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。 Z-sN4fr a Ai_|) 第2步 dgqJ=+z 0y 分析不同区域填充因子的对性能的影响。 M0IqQM57N 扩展阅读 2Q_{2(nQb 扩展阅读 )1yUV*6 开始视频 RO3e - 光路图介绍 &8YI)G%