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空间光调制器(SLM.0002 v1.1) 2s>dlz }GJIM|7^ 应用示例简述 `G&W%CHB eyf\j,xP& 1. 系统细节 LvgNdVJDP| 光源 Kj,C9 — 高斯光束 Y,?s-AB 组件 @y3w_;P — 反射型空间光调制器组件及后续的2f系统 /2pf*\u 探测器 e^Q$Tog< — 视觉感知的仿真 Hq[d!qc — 电磁场分布 'uS!rKkQlu 建模/设计 *`OgwMr)M — 场追迹: #\KSv
Z 一个SLM像素阵列处光传播的仿真,仿真中包括了SLM像素间无功能间隔引起的衍射效应。 W.TZU'% BlUl5mP}> 2. 系统说明 ac"Pn?
q Og[NRd+ {2G9>' 3. 模拟 & 设计结果 ['ol]ZJ l:mC'aR 4. 总结 x*&
OvI/o =8O057y 考虑SLM像素间隔来研究空间光调制器的性能。 &54fFyJF Fj}|uiOQUS 第1步 w^Qb9vTa8 将像素间隔引入到一个先前设计的用于光束整形的SLM透射函数。 J/S 47J~ }ozlED`E 第2步 LWE[]1= 分析不同区域填充因子的对性能的影响。 3-#|6khqt ,g2|8>sJP 产生的衍射效应对SLM的光学功能以及效率具有重大影响。 B2t.;uz(, ga&l.:lo 应用示例详细内容 }[XzM/t im{'PgiR 系统参数 R2WEPMH% }MAQhXI^O| 1. 该应用实例的内容 rOQhS]TP* S'M=P_-7 wJ@8-H 8} 2. 设计&仿真任务 wEL$QOu$ WqP>cl2Lm 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。 maQE Bi, CY;ML6c@ 3. 参数:输入近乎平行的激光束 rB|Mp!g%@ ^{&Vv(~!Q RaT(^b( 4. 参数:SLM像素阵列 Qb}7lm{r OrP-+eg n^P=a'+ 5. 参数:SLM像素阵列 BE. v+'c" )R$+dPu> -BUxQ8/, 应用示例详细内容 fD+'{ivN4 2GOQ| Z 仿真&结果 TxAT )) su.hmc 1. VirtualLab能够模拟具有间隔的SLM Q!K@ 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)。 TP' 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。 :q=u+h_ 3Tze`Q 9 2. VirtualLab的SLM模块 )1ia;6} <,p|3p3 ].53t"* 为设置像素阵列,必须输入像素阵列尺寸和区域填充因子。 -y]\;pbZ0 必须设置所设计的SLM透射函数。因此,需要输入文件SLM_Transmission_Function.ca2的路径。
o`S| |_L\^T|6 3. SLM的光学功能 $3>k/*= vaL+@Kq~& 在第一步,我们可以研究SLM后的电磁场。 4zuM?Dp 为此,将区域填充因子设置为60%。 >Ia{ZbQV 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。 '9^+J7iO(+ <>/0;J1< 所用文件: SLM.0002_Diffraction_Pixels_SLM_01_Nearfield.lpd j<H`<S "?EoYF_ 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。 ixF
'- yO Ed8 所用文件: SLM.0002_Diffraction_Pixels_SLM_02_2DGrating.lpd \Z9+U:n JU+Uzp 4. 对比:光栅的光学功能 H.|v^e 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。 [1Pw2MC< 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。
O\y#|=d 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)。 am.}2QZU 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。 WLGk 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。
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'o=`1I 所用文件: SLM.0002_Diffraction_Pixels_SLM_02_2DGrating.lpd ]la8MaZ< |