Op>l~{{{ 空间光调制器(SLM.0002 v1.1) F15Yn +`]AutNv 应用示例简述 X={Z5Xxr" |%~Zo:Q<$> 1. 系统细节 +B#+' 光源 0~( f<: — 高斯光束 T
P#Hq 组件 ?#]wxH, — 反射型空间光调制器组件及后续的2f系统 tOT(!yz 探测器 7AouiL 2-W — 视觉感知的仿真 Mep
ct — 电磁场分布 c80!Ub@ 建模/设计 k[<Uxh% — 场追迹: JC#M,j2 一个SLM像素阵列处光传播的仿真,仿真中包括了SLM像素间无功能间隔引起的衍射效应。 2T&n6t$p zg+6<
.Sf 2. 系统说明 )z=L^ot .tQeOZW' glI4Jb_[ 3. 模拟 & 设计结果 1n-+IR" 40$- ]i 4. 总结 ^X\SwgD2w e4mAKB
s! 考虑SLM像素间隔来研究空间光调制器的性能。 EZb_8<DH (Rs052m1 第1步 LZ-&qh 将像素间隔引入到一个先前设计的用于光束整形的SLM透射函数。 NR9=V :JD*uu 第2步 6*r#m%| 分析不同区域填充因子的对性能的影响。 ;,7/> Vt qS?uMms7w 产生的衍射效应对SLM的光学功能以及效率具有重大影响。 b-Xc6f x3tos!Y 应用示例详细内容 Je &O HY>zgf,0 系统参数 /+JHnedK 2|}`?bY]i` 1. 该应用实例的内容 4qvE2W}& mO8E-D*3 ~/l5ys 2. 设计&仿真任务 `:#IZ 4Gor*{ 由于制造和技术的原因,像素之间存在非功能间隔。这种典型的间隔会产生衍射效应,从而影响SLM的光学性能,并在接下来的工作中对其进行研究。 HF;$Wf+=J #Mm1yXNu 3. 参数:输入近乎平行的激光束 }BN!Xa C.N#y`g
H_vGa!_ 4. 参数:SLM像素阵列 ]@wKm1%v IlfH h,@tfd U^ 5. 参数:SLM像素阵列 \ Dccf_(Pb cP2n,>: r(OH 应用示例详细内容 E
x)fXQ+ YMr2Dv\y 仿真&结果 4`zK`bRcK# Qy7 pM8~h 1. VirtualLab能够模拟具有间隔的SLM &1Cif$Y4w 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)。 kps}i~Jb 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。 lEXI<b'2 K)N'~jCG 2. VirtualLab的SLM模块 B1 Y
j^6,V\;l JJ4w]Dd4 为设置像素阵列,必须输入像素阵列尺寸和区域填充因子。 awU&{<,=g 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。 E>isl" ]Wg&r Y0 3. SLM的光学功能 ',m!L@7M5 WGA"e 在第一步,我们可以研究SLM后的电磁场。 +HkEbR'G0 为此,将区域填充因子设置为60%。 -58Sb"f 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。 w:h([q4X TH>7XK<90M 所用文件: SLM.0002_Diffraction_Pixels_SLM_01_Nearfield.lpd &1FyauH ;U[W $w[ 此处,场(Ex方向)的(Wrapped)位相如下图所示,其中所有的间隔的相位值都为一个常数值。
PM^Xh*~ UFGUP]J> 所用文件: SLM.0002_Diffraction_Pixels_SLM_02_2DGrating.lpd ZLlAK ?N d$B+xW 4. 对比:光栅的光学功能 &xE+PfX 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。 4|h>.^ 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。 AsO)BeUD 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)。 9S/X ,|i 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。 F@<^ 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。 1
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cpu|tK.t 所用文件: SLM.0002_Diffraction_Pixels_SLM_02_2DGrating.lpd ZmaGp* Wj '#u=wyp 5. 有间隔SLM的光学功能 0,1)Sg* 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。 Cig!3 H,Yrk(O- 所用文件: SLM.0002_Diffraction_Pixels_SLM_03_2DGrating.lpd CZ.HQc HE@P< 下图显示了(Ex方向)光强分布,图中具有相同的振幅比率。 iJb-F*_y jygKw+C Gdv{SCV 6. 减少计算工作量 8V@\$4@b!#
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