eX{Tyd{ 应用示例简述 $:0?"?o);
+?bOGUik 1. 系统细节 |", / 光源 62J-)~_ — 高斯光束 a(eUdGJ 组件 1V 2"sE — 反射型空间光调制器组件及后续的2f系统 7Ust7% 探测器 bA3pDt).p — 视觉感知的仿真 ~ny4Ay$# — 电磁场分布 _cXLQ)- 建模/设计 Kyq/o- — 场追迹: <*74t%AJ% 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。 KN zm)O P/hIJV[ 2. 系统说明 ai(J%"D" npdpKd+*K" swT/
tesj 3. 模拟 & 设计结果 -<WQ>mrB& l+i9)Fc<i 4. 总结 /YH5s=
0p'=Vel{} 考虑SLM像素间隔来研究空间光调制器的性能。 L&SlUXyt.c L;k9}HWpP 第1步 Dz>v;%$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。 &5F@u
IA <eG8xC 第2步 /I3>u 分析不同区域填充因子的对性能的影响。 fu?Y'Qet HX:rVHY 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;WHjW(K
)mMHwLDwH 应用示例详细内容 RA~%Cw4t
$^4URH 系统参数 U.HeIJ#
7ehs+GI 1. 该应用实例的内容 N!&$fhY) l~V^ s'|^ 6/ 2. 设计&仿真任务 U[UjL)U
2,O;<9au< 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+EC!;@Xg Ou<Vg\Mu 3. 参数:输入近乎平行的激光束 vo_m$ /O Fn~?YN DpaPRA)x 4. 参数:SLM像素阵列 71ctjU`U2
K)C9)J< 2|n~5\K|t 5. 参数:SLM像素阵列 8}kY^"*&X lC ^NhQi Be(h x 应用示例详细内容 Vg)]F+E
JtrLTo 仿真&结果 YI*Av+Z)
hDJ84$eVZ 1. VirtualLab能够模拟具有间隔的SLM >1=sw
qa 由于可以嵌入组件,VirtualLab可以轻松的实现反射系统(如反射镜,2f系统等)。 Gmi$Nl!~ 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。 45;{tS.z,B ?Rj)x%fN 2. VirtualLab的SLM模块 \)pT+QxZ
Qr4c':8
W=$d|*$
为设置像素阵列,必须输入像素阵列尺寸和区域填充因子。 xxh(VQdg
必须设置所设计的SLM透射函数。 _f8<t=R
*hp3w 3. SLM的光学功能 N| dwuBW
lxpi 在第一步,我们可以研究SLM后的电磁场。 +8 avA:o 为此,将区域填充因子设置为60%。 NyTv~8A`) 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。 n3t0Qc i(XcNnn6 0N~AQu
bF'^eR _T 5ZL 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。 }l/!thzC 4{d!}R BiQ7r=Dd.
R30{/KK V3'QA1$ 4. 对比:光栅的光学功能 ?th`5K30 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。 xA-O?s"CY 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。 bojx: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)。 <B*}W2\ 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。 t7#C&B 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。 FL+^r6DQ
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\h DH81L I|?zSFa
}>\+eG 5. 有间隔SLM的光学功能 R!i9N'gGG( 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。 ?\C7.of ^h
z4IZ^ MX-(;H
mJaWzR >W=
0N( 下图显示了(Ex方向)光强分布,图中具有相同的振幅比率。 2-9'zN0u ,[rh7_ ~G!>2 +L 6. 减少计算工作量 `k} P%8zxU;
3_JxpQg 采样要求: FTx&] QN? 至少1个点的间隔(每边)。 g|r:+%,M 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。 Zb)j2Xgl
5gV%jQgkC 采样要求: -v *wT*I1 同样,至少1个点的间隔。 Nj
Ng=q 假设指定90%区域填充因子,模块计算25×25点的等间距采样。 8v7;{4^ 随填充因子的增大,采样迅速增加。 V&x6ru# v7+f@Z:N* 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。 /=9t$u| 如果被照明区域小于阵列尺寸(标记区域包含光强的90%),这种简化是非常适用的。 L3^WI(
8m 如果只考虑标记的范围,仅计算SLM的320×320个像素即可(SLM模块自动删除了透射函数边界)。 75j`3wzu 通过优化,计算工作量减少了4.7倍。 .`z](s #WD}XOA s)dN.'5/
\vVGfG?6 减小SLM阵列尺寸后计算所得的振幅分布几乎和全阵列一样。
S&jZYq** 7. 指定区域填充因子的仿真 A ^YHtJ
<QGf9{m 由于间隔非常狭窄,Hamamatsu’s X10468 指定填充因子为98%,需要更多的采样点进行计算。 v%(2l|M 全阵列尺寸798×600像素将需要79992×60600个采样点,需要极高的计算量。 +~Ni7Dp] 因此,可适当减小阵列尺寸到320×320像素,采样点数目为32320×32320。 F.)b`:g 在优化的帮助下,可对指定区域填充因子进行研究(该仿真仍需约256GB的内存)。 P8jXruZr <(rf+Ou>I +5Yf9
8. 总结 =k#SQ/@ 考虑SLM像素间隔来研究空间光调制器的性能。 +;7Rz_.6f [bd fp
a 第1步 w)o^?9T 将像素间隔引入到一个先前设计的用于光束整形的SLM透射函数。
GU99!.$ >'4Bq*5> 第2步 |EuWzhNAO 分析不同区域填充因子的对性能的影响。 ;0Yeo"- 扩展阅读 .!T]sX_P 扩展阅读 ;EZ$8| 开始视频 Wpo:'?!(M^ - 光路图介绍 )jbYWR*&