?:~ `? 应用示例简述 R|Y)ow51
gZ:)l@ Wu 1. 系统细节 db4Ol= 光源 Bx;bc — 高斯光束 tvZpm@1 组件 g;Bq#/w — 反射型空间光调制器组件及后续的2f系统 BHqJ~2&FDW 探测器 H"6:!;9, — 视觉感知的仿真 ewD61Y8- — 电磁场分布 + ,0RrD ) 建模/设计 yin"+&<T — 场追迹: (yn!~El3 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。 Xfk&{zO-j D:M0_4S 2. 系统说明 =]E;wWC mbU[fHyV D O(FG-R 3. 模拟 & 设计结果 s9zdg"c' USfOc 4. 总结 E: L =>}
-(@dMY 考虑SLM像素间隔来研究空间光调制器的性能。 K'7i$bl% Kmk< 第1步 o0_RU<bWN 将像素间隔引入到一个先前设计的用于光束整形的SLM透射函数。 #P<v[O/rA Hi|' 第2步 esWgYAc3{ 分析不同区域填充因子的对性能的影响。 FX4](oM +(QGlRd 产生的衍射效应对SLM的光学功能以及效率具有重大影响。 M n3cIGL
hT#[[md" 应用示例详细内容 }2-{4JIq}
48Z{wV, 系统参数 [wi "
;XRLp:y 1. 该应用实例的内容 fOF02WP^ T1LtO O -6aGcPq 2. 设计&仿真任务 8J7xs6@
9Ld3 由于制造和技术的原因,像素之间存在非功能间隔。这种典型的间隔会产生衍射效应,从而影响SLM的光学性能,并在接下来的工作中对其进行研究。 0,{Dw9W: xzbyar< 3. 参数:输入近乎平行的激光束 4hr;k0sD Q_x/e|sd YR=<xn;m. 4. 参数:SLM像素阵列 n'U*8ID
AM#VRRTU &NL=Bd 5. 参数:SLM像素阵列
+,gI| @q} .BcSg T4F}MVK 应用示例详细内容 Ky[/7S5E
(&=-o( 仿真&结果 Eo!1
WRruF
TwqyQ49 1. VirtualLab能够模拟具有间隔的SLM 4w}\2&= 由于可以嵌入组件,VirtualLab可以轻松的实现反射系统(如反射镜,2f系统等)。 .R#p<"$I 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。 ~
b!mKyrZ MMN2XxS 2. VirtualLab的SLM模块 @(,k%84z
hCD0Zel
;$wS<zp6
为设置像素阵列,必须输入像素阵列尺寸和区域填充因子。 \f}S Hh
必须设置所设计的SLM透射函数。 &jT>)MXPu
R#"kh/M 3. SLM的光学功能 A|,\}9)4X[
>2_BL5<S 在第一步,我们可以研究SLM后的电磁场。 y{0`+/\` 为此,将区域填充因子设置为60%。 |CexP^;!U 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。 5wmH3g#0 rUvqAfE&+ u-=S_e
G|Yw
a= d+[yW7%J 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。 $]<C C ` tKjPLi71 3;zJ\a.+
-v'7;L0K mL?9AxO 4. 对比:光栅的光学功能 >_!pg<{, 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。 ClCb.Ozj4 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。 @NWjYHM[` 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)。 E ~<SEA 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。 ;nyV)+t+a 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。 s#/JMvQ#
QXY-?0RO#
#oSQWC=T G"T)+!6t
PspH[db 5. 有间隔SLM的光学功能 A,ttn5Sh? 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。 6;60}y 'S@% @>,3l;\Zh
-==@7*x!Z 8>RGmue 下图显示了(Ex方向)光强分布,图中具有相同的振幅比率。 Q#wASd. .Qg!_C z9}rT<hy 6. 减少计算工作量 ;{
u{FL iT1"Le/N
$~`a,[e< 采样要求: PX65Z|~>_ 至少1个点的间隔(每边)。 <6Q]FH!6 如在有效区域,用户指定60%区域填充因子,模块在激活区域计算5×5点的等间距采样。 "#z4 )tl=tH/$ 采样要求: {";5n7<<) 同样,至少1个点的间隔。 y:WRpCZoa 假设指定90%区域填充因子,模块计算25×25点的等间距采样。 6^F"np{w 随填充因子的增大,采样迅速增加。 &Y%Kr`.h X+)68 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。 -sm{Hpf_b 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。 W?mn8Y;{` 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)。 58,_ 通过优化,计算工作量减少了4.7倍。 5Al59] lBqu}88q0 H_sLviYLu
mVfg+d( 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。
M,"4r^%k 7. 指定区域填充因子的仿真
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'uBXSP# 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。 D{'x7!5r 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。 `~vqu69MF9 因此,可适当减小阵列尺寸到320×320像素,采样点数目为32320×32320。 Un@B D}@\ 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)。 %Ez%pT0TQ# e.hHpjWi?Z an={h,
8. 总结 !;.i#c_u 考虑SLM像素间隔来研究空间光调制器的性能。 xfCq;?MupW ^Crl~~Gk` 第1步 /s.sW l 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。 dFD0l?0N hPF9y@lh 第2步 $]|fjB#D 分析不同区域填充因子的对性能的影响。 SoeL_#+^W 扩展阅读 ke_Dd? 扩展阅读 I$xfCu 开始视频 P$S>=*`n
U - 光路图介绍 2c@4<kyfP