-
UID:317649
-
- 注册时间2020-06-19
- 最后登录2026-01-14
- 在线时间1914小时
-
-
访问TA的空间加好友用道具
|
dbUZGn~ 应用示例简述 )< a8a@ 6[|< 1. 系统细节 s^?sJUj 光源 .q9|XDqQc — 高斯光束 y"
6~9j 组件 NDa|., — 反射型空间光调制器组件及后续的2f系统 ]|LaMMD 探测器 YG1`%,OW` — 视觉感知的仿真 S}[:;p?F` — 电磁场分布 +ZA\M:^b 建模/设计 Fx99"3`3 — 场追迹: O9=H
[b 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。 4Z~Dxo 5F sj_wFk 2. 系统说明 U8$dG)PhA zcWxyLifl0 - QI`npsnV 3. 模拟 & 设计结果 xOyL2 @$yYljP 4. 总结 %PdYv _5 r\ Yur 考虑SLM像素间隔来研究空间光调制器的性能。 f uNXY-; $z,DcO.vz 第1步 /N{@g.edL 将像素间隔引入到一个先前设计的用于光束整形的SLM透射函数。 Hh;6B!zb+ {BCjVmY 第2步 =egi?Ne 分析不同区域填充因子的对性能的影响。 [gdPHXs A^@ <+? 产生的衍射效应对SLM的光学功能以及效率具有重大影响。 jL%}y1m? ^r
:A^q 应用示例详细内容 ;GT)sI 7-IeJ6,D 系统参数 8 (h &FF. Ddt{ 1. 该应用实例的内容 `DllW{l <a[8;YQC M>gZVB,eP> 2. 设计&仿真任务 Jv.R?1;8i d@f2Vxe7 由于制造和技术的原因,像素之间存在非功能间隔。这种典型的间隔会产生衍射效应,从而影响SLM的光学性能,并在接下来的工作中对其进行研究。 [IBk-opap Tn-]0hWkP 3. 参数:输入近乎平行的激光束 5t?2B] V"jnrNs3 l'%R^ 4. 参数:SLM像素阵列 R,+(JgJ hBE>e a aB!Am +g 5. 参数:SLM像素阵列 I8;[DP9 "]V|bz o0a ZKPkx~,U[ 应用示例详细内容 Hbc&.W;g7[ Fh$&puF2 仿真&结果 NT/B4'_@ 0%NI-
Zyo 1. VirtualLab能够模拟具有间隔的SLM X2?_lZ[\ 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)。 .LR>&N _U 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。 aBi:S3 qk AV3,4u 2. VirtualLab的SLM模块 Z`c{LYP,y" xG/qDc AK?j1Pk 为设置像素阵列,必须输入像素阵列尺寸和区域填充因子。 Z x%@wH~ 必须设置所设计的SLM透射函数。 $i>VI Y<fXuj|& 3. SLM的光学功能 -JK4-Hg S
Tk#hhx 在第一步,我们可以研究SLM后的电磁场。 F]#fl% 为此,将区域填充因子设置为60%。 yLOLv6g~e 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。 fGWK&nONyk Z@/5~p &ru0i@?) Y{tuaBzD V<pjR@ 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。 kk+8NwM1 ZhaOH5{9 S\!E;p Pv.@Y30 0*x? 4. 对比:光栅的光学功能 3[Iw%% q 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。 AB\4+ CLV 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。 htym4\Z= 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)。 * =@pdQkR 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。 lXKZNCL 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。 _/ZY&5N mDfWR
??V["o T 1Di&vpn0u j~q`xv+R 5. 有间隔SLM的光学功能 hiHp@"l< 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。 ^T,cXpx| q:.BY}X9 -#x\ E%v.F nB& |