空间光调制器(SLM.0002 v1.1) WqeWjI.2 7=P)` @ 应用示例简述 *k{Llq
OrkcY39"~a 1. 系统细节 h4hAzFQ.s 光源 aTvyzr1 — 高斯光束 )Te\6qM 组件 <Wn~s= — 反射型空间光调制器组件及后续的2f系统 N[_T3( 探测器 $--8%gh dG — 视觉感知的仿真 +(+lbCW/ — 电磁场分布 u$\.aWol 建模/设计 1=5"j]0hY — 场追迹: 5U2%X
pO 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。 LIDi0jbrq 'V&g"Pb 2. 系统说明 K)'[^V Xh Y=XDN: 3r~8:F"g 3. 模拟 & 设计结果 ([8*Py| 6s@!Yn|? 4. 总结 D?KLV_Op
Otq3nBZ 考虑SLM像素间隔来研究空间光调制器的性能。 YEv\!%B RuHDAJ"&a 第1步 MT{1/A;`) 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。 ]3v)3Wp Hk}P 第2步 Ftyxz&-4$p 分析不同区域填充因子的对性能的影响。 -RP{viGWK Z\0wQ;} 产生的衍射效应对SLM的光学功能以及效率具有重大影响。 3o rSk
#VhdYDbW 应用示例详细内容 /Z2u0jNArP
{MtJP:8Jp 系统参数 c]*yo
o6u^hG6~' 1. 该应用实例的内容 }hn?4ny Jq^[^ iZ]^JPU} 2. 设计&仿真任务 }0&Fu?sP
ndQw> 由于制造和技术的原因,像素之间存在非功能间隔。这种典型的间隔会产生衍射效应,从而影响SLM的光学性能,并在接下来的工作中对其进行研究。 3ML^ dZ' q>%B @' 3. 参数:输入近乎平行的激光束 DcxT6[ O]IAIM gYt=_+- 4. 参数:SLM像素阵列 m+M^we*R
U R^r> .nY}_& 5. 参数:SLM像素阵列 &DW !$b ?<J~SF Tt 56Lxr{+X 应用示例详细内容 PVi;h%>Y
Ifp8oL? S; 仿真&结果 (%6fZ
_E9[4%f 1. VirtualLab能够模拟具有间隔的SLM VK/L}^=GOO 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)。 ^4IJL", 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。 hrX/,D -c Wt%Wpb8 2. VirtualLab的SLM模块 0s8fF"$
N(i.E5&9
ce$[H}rDB
为设置像素阵列,必须输入像素阵列尺寸和区域填充因子。 q>+!Ete1p
必须设置所设计的SLM透射函数。因此,需要输入文件SLM_Transmission_Function.ca2的路径。 y:E$n!
gR/?MJ(v 3. SLM的光学功能 q"269W:
R.1.LB 在第一步,我们可以研究SLM后的电磁场。 y /vc\e 为此,将区域填充因子设置为60%。 ;~1xhpTk 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。 #bcZ:D@FC d v4~CW%Td 所用文件: SLM.0002_Diffraction_Pixels_SLM_01_Nearfield.lpd F(j;|okf; 9y[U\[H 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。 &CQ28WG X me@`;Q3 所用文件: SLM.0002_Diffraction_Pixels_SLM_02_2DGrating.lpd
"O#
V/( Ca5LLG 4. 对比:光栅的光学功能 B3yTN6- 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。 .Tl,Ek( 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。 "kFNOyj3\ 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)。 }x#e.}hf& 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。 Fsl="RB7f 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。 O,7S1
\>9^(N
ES^JRX 所用文件: SLM.0002_Diffraction_Pixels_SLM_02_2DGrating.lpd 97HI9R
u-jV@Tz 5. 有间隔SLM的光学功能 By9CliOy: 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。 ;I@\}!%H Y9-F\t=~ 所用文件: SLM.0002_Diffraction_Pixels_SLM_03_2DGrating.lpd 7z{N} P(-
下图显示了(Ex方向)光强分布,图中具有相同的振幅比率。 {\k }:) #Mk3cp^Yl o;
6^: 6. 减少计算工作量 Aua}.Fl, fVZ92Xw
B
Wm{ebx 采样要求: @#^Y#
rxb 至少1个点的间隔(每边)。 z&c} 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。 /]0SF_dZ |aU8WRq 采样要求: mcidA% 同样,至少1个点的间隔。 OVxg9 假设指定90%区域填充因子,模块计算25×25点的等间距采样。 2rC& 随填充因子的增大,采样迅速增加。 YvuE:ia |Y6;8e`H 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。 "*`!.9pt 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。 '.N}oL<gP 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)。 a*}>yad 通过优化,计算工作量减少了4.7倍。 B1Pi+-t __+8wC *:+ZEFMq
M/lC&F( 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。
3.P7GbN 7. 指定区域填充因子的仿真 [+l6x1Am
v:Gy>& 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。 o7Z8O,; 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。 XM"Qs.E 因此,可适当减小阵列尺寸到320×320像素,采样点数目为32320×32320。 O3T7O`H[ 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)。 xCWS @(*A<2;N X!ldL|Ua%
8. 总结 b>i5r$S8G 考虑SLM像素间隔来研究空间光调制器的性能。 Q`.q,T8I (GGosXU-v 第1步 gMZ+kP` 将像素间隔引入到一个先前设计的用于光束整形的SLM透射函数。 \
qq =j~:u.hc' 第2步 H2Z
e\c 分析不同区域填充因子的对性能的影响。 4M]l~9;A 扩展阅读 Sp?e!`|8 扩展阅读 tcRJ1:d 开始视频 n'q:L(`M - 光路图介绍 sSwY!"; 该应用示例相关文件: Ahba1\,N$ - SLM.0001:用于生成高帽光束的SLM位相调制器设计 sV5") /~
- SLM.0003: 一个基于SLM光束整形系统的中透镜像差的研究 oP4+:r)LKD