空间光调制器(SLM.0002 v1.1) jNP%BNd1f oqy}?<SQ 应用示例简述 ]}BT'fky#
7R>Pk9J 1. 系统细节 Dqm;twd> 光源 VY "i>Ae — 高斯光束 pAc "Wo(Q 组件 x: 2 o$+v3 — 反射型空间光调制器组件及后续的2f系统 Xldz&&@ 探测器 8\CmM\R — 视觉感知的仿真 6q~*\KRk — 电磁场分布 f=nVK4DuZ 建模/设计 oCuKmK8 — 场追迹: mf)E%qo 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。 K?acRi XN~r d,MZ% 2. 系统说明 4$8\IJ7G ,98`tB0 oOHr~< 3. 模拟 & 设计结果 t}-rN5GO ^|=3sJ4[U 4. 总结 `rI[
WfkP 考虑SLM像素间隔来研究空间光调制器的性能。 %1e{"_$O9 VseeU;q 第1步 d]QCk&XU 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。 O@? *5 +v"%@lC}; 第2步 lcEin*Oc 分析不同区域填充因子的对性能的影响。 [Xo}CU wM&WR2 产生的衍射效应对SLM的光学功能以及效率具有重大影响。 </Ry4x^A
?\![W5uuXG 应用示例详细内容 ]LZ,>v
{Aq:Kh`& 系统参数 {-)*.l=
\o{rw0w0 1. 该应用实例的内容 7NDjXcuq RT+_e .3,6Oo 2. 设计&仿真任务 /V)4B4
$(eqZ<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。 bdkxCt {aq}Q|?/ 3. 参数:输入近乎平行的激光束 xEvm>BZi
yaKw/vV iZDZ/hohv 4. 参数:SLM像素阵列 ,7|Wf
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5. 参数:SLM像素阵列 5WG:m'$$ D!CuE7} _f@,
>l 应用示例详细内容 &%`Y>\@f
*q |3QHZ 仿真&结果 DB;Nr3x
MJ0UZxnl 1. VirtualLab能够模拟具有间隔的SLM ~7Jj\@68 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)。 [*AWCV 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。 gtV*`g ,7nA:0P 2. VirtualLab的SLM模块 ![a~y`<K,
<{UjO
W;@9x1jKX
为设置像素阵列,必须输入像素阵列尺寸和区域填充因子。 "/}cV5=Z
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。 eGh7 ,wngH
1I -LGe[Q 3. SLM的光学功能 .WT^L2l%
FkJX) 在第一步,我们可以研究SLM后的电磁场。 [.`%]Z( 为此,将区域填充因子设置为60%。 ;5wr5H3 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。 &b7i> () %:WM]dc 所用文件: SLM.0002_Diffraction_Pixels_SLM_01_Nearfield.lpd F_&bE@k -*r]9f6x 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。 ]J* y`jn c/\$AJV.H 所用文件: SLM.0002_Diffraction_Pixels_SLM_02_2DGrating.lpd ~M4@hG! s.7s:Q` 4. 对比:光栅的光学功能 ,t=12R]> 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。 K0Zq)< 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。 2?bE2^6 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)。 J%n{R60b 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。 Nu%:7 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。 `Ufv,_n
t@O4!mFH
g2'Q)w 所用文件: SLM.0002_Diffraction_Pixels_SLM_02_2DGrating.lpd Ud8*yB
(66DKG 5. 有间隔SLM的光学功能 <7%4= 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。 tuiQk=[c q4rDAQyPO 所用文件: SLM.0002_Diffraction_Pixels_SLM_03_2DGrating.lpd ']]&<B}mz &G"r>,HU 下图显示了(Ex方向)光强分布,图中具有相同的振幅比率。 ^3:DeZf!u 4/Bn9F ^sjL@.'m$N 6. 减少计算工作量 ef;Ta|# 66+y@l1
2m?!!Weq 采样要求: 23;e/Qr 至少1个点的间隔(每边)。 _\tGmME37 如在有效区域,用户指定60%区域填充因子,模块在激活区域计算5×5点的等间距采样。 qJ|n73yn P6E=*^^m( 采样要求: 3oCw(Ff 同样,至少1个点的间隔。 k9^Vw+$m 假设指定90%区域填充因子,模块计算25×25点的等间距采样。 M5Twulz/w 随填充因子的增大,采样迅速增加。 f @cs<x C;jV{sb9c 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。 Q&9%XF
uM 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。 iC{~~W6 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)。 P"g
Y|}| 通过优化,计算工作量减少了4.7倍。 +H K)A%QI hR$lX8 dLSnhZ
cc%O35o 减小SLM阵列尺寸后计算所得的振幅分布几乎和全阵列一样。
f~.w2Cna 7. 指定区域填充因子的仿真 jbHk
N&0MA 由于间隔非常狭窄,Hamamatsu’s X10468 指定填充因子为98%,需要更多的采样点进行计算。 H<SL=mb; 全阵列尺寸798×600像素将需要79992×60600个采样点,需要极高的计算量。 '1}rQq Z 因此,可适当减小阵列尺寸到320×320像素,采样点数目为32320×32320。 Hhbf9) 在优化的帮助下,可对指定区域填充因子进行研究(该仿真仍需约256GB的内存)。 x\Y%/C[Kc yt&eY6Xp #c0
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8. 总结 xmDX1sL** 考虑SLM像素间隔来研究空间光调制器的性能。 PSdH9ea 4nhe *ip 第1步 5g-apod 将像素间隔引入到一个先前设计的用于光束整形的SLM透射函数。 3"gifE p0.?R 第2步 (jD..qMs# 分析不同区域填充因子的对性能的影响。 f$E66yG 扩展阅读 (/_Q
r2KfC 扩展阅读 W7as=+;X 开始视频 j}R4mh - 光路图介绍 {/BEO=8q2 该应用示例相关文件: f= }Mr8W' - SLM.0001:用于生成高帽光束的SLM位相调制器设计 Gc9^Z=
- SLM.0003: 一个基于SLM光束整形系统的中透镜像差的研究 OvPy+I