空间光调制器(SLM.0002 v1.1) 8(_g] u#B; K<L%@[gi 应用示例简述 s^t1PfP(,
]>4Qs 1. 系统细节 5 EuJ 光源 ylxfh( — 高斯光束 OI}HvgV^! 组件 MJ"Mn^:/ — 反射型空间光调制器组件及后续的2f系统 U}wq~fD 探测器 iM/0Yp-v'> — 视觉感知的仿真 >(6\ C — 电磁场分布 )B&<Bk+ 建模/设计 ,M h/3DPgE — 场追迹: GK+\-U)v 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。 [<fLPa taEMr> / 2. 系统说明 ;yER
V fh)`kZDk j p]geV54 3. 模拟 & 设计结果 h-rj )* nbEZm@ 4. 总结 ulSTR f
}0nB'0|y 考虑SLM像素间隔来研究空间光调制器的性能。 3<lhoD _vLT!y 第1步 >(ww6vk2 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。 +;iesULXn (l_de)N7 第2步 nW%=k!'' 分析不同区域填充因子的对性能的影响。 U`p<lxRgQ
. _t,OX$ 产生的衍射效应对SLM的光学功能以及效率具有重大影响。 Odtck9L
gO%i5 应用示例详细内容 ,UZE;lXJ'Q
<T/L.>p4 系统参数 BXv)zE=j
HPdwx
V 1. 该应用实例的内容 E=*Q\3G~ RS02>$jo +<WT$ddK=5 2. 设计&仿真任务 RWQW/Gwx
<\~#\A=; 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。 hGXDu;{ #=#$b _6* 3. 参数:输入近乎平行的激光束 f4I9H0d;! {-`OE J+gsmP-_ 4. 参数:SLM像素阵列 Ru aJ9O
+5mkMZ ~ A|*]0, 5. 参数:SLM像素阵列 ~2}ICU5 ~MQf($] (4{9
QO 应用示例详细内容 F X2`p_
Ol[IC 仿真&结果 =xet+;~ji
{o<p{q 1. VirtualLab能够模拟具有间隔的SLM -XG$ 0 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)。 z))[Lg 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。 L/LNX{| 5g2+Ar( 2. VirtualLab的SLM模块
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B:.;:AEbT
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为设置像素阵列,必须输入像素阵列尺寸和区域填充因子。 S
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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;?~#E<6w
@il}0 3. SLM的光学功能 bLF0MVLM
d`7] reh 在第一步,我们可以研究SLM后的电磁场。 :/l
为此,将区域填充因子设置为60%。 GTNTx5H 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。 e"/X*xA :C6rN}_k 所用文件: SLM.0002_Diffraction_Pixels_SLM_01_Nearfield.lpd S]g)^f'a65 LXV6Ew5E 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。 (Z +C k8V0-.UL} 所用文件: SLM.0002_Diffraction_Pixels_SLM_02_2DGrating.lpd RR=l&uT QLG,r^
4. 对比:光栅的光学功能 BZshTP[` 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。 9Wrclai 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。 4]KceE 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)。 %TgM-F,8 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。 3R.cj 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。 h--bN*}H2
P@?CQvMx
o]U== 所用文件: SLM.0002_Diffraction_Pixels_SLM_02_2DGrating.lpd ev
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9`&D 5. 有间隔SLM的光学功能 ^]gl#&"D 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。 oX,M;;Yq ,-kZ5&r 所用文件: SLM.0002_Diffraction_Pixels_SLM_03_2DGrating.lpd @7'gr>_E [?*^&[ 下图显示了(Ex方向)光强分布,图中具有相同的振幅比率。 \_bX2Lg >.4Sx~VH2 cn:VEF:l 6. 减少计算工作量 Y,~]ecI 0fU>L^P_?
PX)qA=4q 采样要求: b@hoH)<9E 至少1个点的间隔(每边)。 d*HAKXd&:j 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。 q'tT)IgD Q pq0j^\ 采样要求: cgOoQP/# 同样,至少1个点的间隔。 :Ej)AfS 假设指定90%区域填充因子,模块计算25×25点的等间距采样。 bmpB$@ 随填充因子的增大,采样迅速增加。 sNVD"M, XZGyh X7 为优化大填充因子条件下的计算工作量,减小相关阵列尺寸是非常有效的方法。 N0C5FSH 如果被照明区域小于阵列尺寸(标记区域包含光强的90%),这种简化是非常适用的。 0=&]!WRT 如果只考虑标记的范围,仅计算SLM的320×320个像素即可(SLM模块自动删除了透射函数边界)。 jN0v<_PJED 通过优化,计算工作量减少了4.7倍。 t:7jlD!d lc7]=,qyF [~wcHE
Ipx:k+J 减小SLM阵列尺寸后计算所得的振幅分布几乎和全阵列一样。
'C<=b UM 7. 指定区域填充因子的仿真 d+'+z %s%
jtwO\6 t& 由于间隔非常狭窄,Hamamatsu’s X10468 指定填充因子为98%,需要更多的采样点进行计算。 i^l;PvIF 全阵列尺寸798×600像素将需要79992×60600个采样点,需要极高的计算量。 0
CS_- 因此,可适当减小阵列尺寸到320×320像素,采样点数目为32320×32320。 (%Rs&/vU~ 在优化的帮助下,可对指定区域填充因子进行研究(该仿真仍需约256GB的内存)。 !k63`(Ti /'&LM\ ;21JM2JI8
8. 总结 JV>OmUAk 考虑SLM像素间隔来研究空间光调制器的性能。 8J0tya"z M> < 第1步 vI@8DWs 将像素间隔引入到一个先前设计的用于光束整形的SLM透射函数。 ->(B:Cz Y'T#
第2步 5Fl|=G+3@g 分析不同区域填充因子的对性能的影响。 ;o\wSHc 扩展阅读 b+>godTi_ 扩展阅读 K0]Wb=v 开始视频 mfvQ]tz_+ - 光路图介绍 RZZB?vx 该应用示例相关文件: <#-ERQw - SLM.0001:用于生成高帽光束的SLM位相调制器设计 :?J$ +bm}
- SLM.0003: 一个基于SLM光束整形系统的中透镜像差的研究 ra1hdf0"