空间光调制器(SLM.0002 v1.1) S(mF%WJ &[&r2>a 应用示例简述 sN("+ sZ.n
{Ha8]y 1. 系统细节 +78CvjG 光源 \a+(=s(; — 高斯光束 TO-$B8*nq 组件 +1~Z#^{& — 反射型空间光调制器组件及后续的2f系统 4 QZ?}iz 探测器 1jX3ey~ — 视觉感知的仿真 s[gKc ' — 电磁场分布 oBUxKisW 建模/设计 'Z`$n8 — 场追迹: s
:`8ZBz~ 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。 xF8}:z0 IG3,XW 2. 系统说明 "z<azs F:#J:x' ]qB:PtX 3. 模拟 & 设计结果 <A9y9|>o w{dIFvQ"$ 4. 总结 M _LXg%
KFZm`,+69 考虑SLM像素间隔来研究空间光调制器的性能。 BA=,7 y&;j 6:%
L![FX 第1步 {s3z"OV 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。 }KD;0t4 b~BIz95 第2步 K 0hu:1l) 分析不同区域填充因子的对性能的影响。 AfC>Q!-w >*$; 产生的衍射效应对SLM的光学功能以及效率具有重大影响。 >h+349
f+.T^es 应用示例详细内容 OMk5{-8B
kw`WH)+F 系统参数 S^Au#1e
+wW@'X
1. 该应用实例的内容 B-d(@7,1 ,^8 MB. VGqa)ri" 2. 设计&仿真任务 3gQPKBpc
b6E<r>q 由于制造和技术的原因,像素之间存在非功能间隔。这种典型的间隔会产生衍射效应,从而影响SLM的光学性能,并在接下来的工作中对其进行研究。 D=TL>T.bf C>Is1i^9 3. 参数:输入近乎平行的激光束 gN {'UDg iRi{$.pVJ ] xd^% q* 4. 参数:SLM像素阵列 KS*oxZ
oRp:B& )IT6vU"-yd 5. 参数:SLM像素阵列 U.T|
H.G!A6bd TzBzEiANn 应用示例详细内容 -=698h*
&L^CCi 仿真&结果 &6Il(3-^
^nVl (^{ 1. VirtualLab能够模拟具有间隔的SLM zX{ .^| 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)。 ESb
]}c: 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。 V[a[i>,Z BGzI 2. VirtualLab的SLM模块 ]TstSF=
A"Q@W<.
~:_0CKa!
为设置像素阵列,必须输入像素阵列尺寸和区域填充因子。 Q+i\8RJ
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。 =8=!Yc(>
l2hG$idC 3. SLM的光学功能 BpLEPuu30
kcB+ _ 在第一步,我们可以研究SLM后的电磁场。 SK$Vk[c] 为此,将区域填充因子设置为60%。 2>em0{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。 T}7uew\v0< T@^]i& 所用文件: SLM.0002_Diffraction_Pixels_SLM_01_Nearfield.lpd g<\z= H + E"[ 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。 ;HOPABWz) H^1gy=kdj 所用文件: SLM.0002_Diffraction_Pixels_SLM_02_2DGrating.lpd (P6vOo v[<Bjs\q5 4. 对比:光栅的光学功能 0"[`>K~7a8 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。 TJ6#P<M 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。 oN(-rWdhZ 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)。 ED} 31L 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。 u~Tg&0V30 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。 ELa ja87
cy~oPj]j
b~7drf 所用文件: SLM.0002_Diffraction_Pixels_SLM_02_2DGrating.lpd :6;e\UE
@LLTB(@wR 5. 有间隔SLM的光学功能 :u%$0p> 现在,基于像素阵列的区域填充因子,我们可以在傅里叶平面研究SLM的光学功能。 A~lIa$U$b klWYuStZ 所用文件: SLM.0002_Diffraction_Pixels_SLM_03_2DGrating.lpd %c^ m\E N~,_`=yRx 下图显示了(Ex方向)光强分布,图中具有相同的振幅比率。 rVAL|0;3 qX>Q+_^ L&Qi@D0P 6. 减少计算工作量 8
|h9sn;P `{FwTZ=6{
KO]N%]:&~ 采样要求: dYOF2si~% 至少1个点的间隔(每边)。 A~-#@Z 如在有效区域,用户指定60%区域填充因子,模块在激活区域计算5×5点的等间距采样。 "EftN5?/
f1+qXMs 采样要求: 7el<5chZ 同样,至少1个点的间隔。 k ~6-cx 假设指定90%区域填充因子,模块计算25×25点的等间距采样。 Ri?\m!o 随填充因子的增大,采样迅速增加。 sM\&.<B :X ., 为优化大填充因子条件下的计算工作量,减小相关阵列尺寸是非常有效的方法。 ]jM^Z.mI+ 如果被照明区域小于阵列尺寸(标记区域包含光强的90%),这种简化是非常适用的。 qjC_*X! 如果只考虑标记的范围,仅计算SLM的320×320个像素即可(SLM模块自动删除了透射函数边界)。 nbvkP 通过优化,计算工作量减少了4.7倍。 W7G9Kx1Y 2DMrMmLI ^>r^3C)_-
r25Z`X Z 减小SLM阵列尺寸后计算所得的振幅分布几乎和全阵列一样。
ekzjF\!y 7. 指定区域填充因子的仿真 &^ I+s^\=
_GbE^ 由于间隔非常狭窄,Hamamatsu’s X10468 指定填充因子为98%,需要更多的采样点进行计算。 -Fwh3F4g 全阵列尺寸798×600像素将需要79992×60600个采样点,需要极高的计算量。 S6 }QFx 因此,可适当减小阵列尺寸到320×320像素,采样点数目为32320×32320。 f?0s &Xo 在优化的帮助下,可对指定区域填充因子进行研究(该仿真仍需约256GB的内存)。 O<,r>b, ,# "(Z -2NwF4VL
8. 总结 LR$z0rDEM 考虑SLM像素间隔来研究空间光调制器的性能。
EZ% .M*? Q(\ wx 第1步 2Ug.:![ 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。 StM/ B3L4F" 第2步 t9*= 分析不同区域填充因子的对性能的影响。 %RFYm 扩展阅读 Kd{#r/HZ 扩展阅读 ZzL@[g 开始视频 WV_`1hZX - 光路图介绍 Lbq_~ 该应用示例相关文件: VJ1*|r, - SLM.0001:用于生成高帽光束的SLM位相调制器设计 8gpB z'/,
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