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2021-11-11 10:21 |
设计相位型空间光调制器以生成高帽光束
空间光调制器(SLM.0001 v1.1) i-Ljff 应用示例简述 D99N#36PU R mgxf/ 1. 系统说明 H!^C 2 光源 <W9) Bq4 — 高斯光束 gNi}EP5> 组件 0wYiu — 反射型空间光调制器组件及后续的2f系统 1o)=GV1 探测器 z+2u-jG — 视觉感知的仿真 [@s=J)H — 电磁场分布 8ST~$!z$ — 效率、SNR,一致性偏差,杂散光评估 8s&2gn1 建模/设计 7vdHR\#;$ — 基于迭代傅里叶变换算法(IFTA)设计位相传递函数,将高斯光束整形为高帽光束 (T`q++ — 场追迹:光在空间光调制器像素阵列的衍射。 @YbZ8Uc TyyRj4> 2. 系统图示 gtl;P_ ,$SkaTBe
]b!R-G!gV 3. 建模与设计结果 k.h^ $f se"um5N- T=Ol`?5 4. 总结 lP-kZA! jm~mhAE# VirtualLab内置的工具,如: >dcqPNDg1^ 迭代傅里叶变换算法(IFTA) xg4T` ]) 一个辅助会话编辑窗口 "&s9cO.H 经典场追迹仿真引擎,提供多样化选项以最合适的方法来处理衍射效应。 MH2OqiCI " Tw0a! 我们可以: </2,2AV4q* |^\Hv5 1. 为反射空间光调制器(SLM)生成一个优化后的位相调制分布设计 /6 A:J]Q_ 2. 在最终系统的设置中对仿真结果进行分析。 j `w;z: G u>j 5`OXo 应用示例详细内容 `mQP{od?"? 系统参数 dW:w<{a!R oT$(<$&< 1. 内容概览 &P{o{ 首先在系统详述中给出了仿真参数、常规系统以及评估结果。 O>kXysM v> 接下来通过一步一步的描述来帮助你了解如何设置此系统。 fB@K'JQG 最后的部分给你必要的信息,即到处必要的设计核分析数据以用于实际的SLM模块。 ,Uv{dG )jp{*?^\ 2. 应用实例的内容 (0Zrfu^ 6eW1<p /[p?_EX@ 3. 设计&仿真任务 5?S{W i,C0o JsHxQ0Tw 对于2F系统和一个给定的SLM,我们设计了所需的位相用于生成一个矩形高帽光束(超级高斯)光分布。 d8VWi* SLM偏折光线以在远场生成高帽形状光束,傅里叶透镜将光束聚焦,并决定了最终的工作距离。 JuKk"tr~RB :9v*,*@x I 0x`H)DA 4. 参数:输入激光束 dVjcK/T< /7!_un9 文件: SLM.0001_TopHat_SLM-Design_1_InputField.ca2 g!~-^_F 58a)&s[+ 5. 参数:2f系统&期望输出光束
3J'Bm" YMd&To 0s 文件: SLM.0001_TopHat_SLM -Design_2_OutputField.ca2 60.[t9pk6 nph7&[xQI @+QYWh' 6. 参数:设计条件 v ^ FV
t 一般DOE vs SLM设计 ^!-E`<jW8 对于结构置于基底材料的衍射光学元件,像素尺寸在x和y方向可以自由选择。对于SLM应用, 这些尺寸都是基于SLM的像素尺寸而固定的。 VPq5xSc? 反射系统 Rh05W_?Js 在反射SLM系统中,其SLM是倾斜的,入射光仅可以“看见”倾斜的SLM像素区域。因为设计和优化算法都是假设光线垂直入射,因此,传输函数的像素尺寸必须适应设计。 %Q>~7P /ynKKJx<Y 7. 参数:SLM像素阵列=传输 [MSDk"o& | |