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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) L. EiO({W 应用示例简述 Yb/i{@AJ L dm?JrU 1. 系统说明 +> WM[o^I 光源 (d<4"! — 高斯光束 Mnz!nWhk 组件 B';6r4I- — 反射型空间光调制器组件及后续的2f系统 VH(S=G5Yb 探测器 W ]Nv33i
[ — 视觉感知的仿真 /,X[k ! — 电磁场分布 aAA9$ — 效率、SNR,一致性偏差,杂散光评估 ]]&M@FM2z 建模/设计 K)-m*#H&uw — 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 sz)oZPu| — 场追迹:光在空间光调制器像素阵列的衍射。 m^#rB`0;L {qmdm`V[ 2. 系统图示 <6fv1d+v %^8^yZz
FP>)&3>_ 3. 建模与设计结果 x#Q>J"g 3Te^ y /BJIQ 4. 总结 ,N
e;kI GN0`rEh VirtualLab内置的工具,如: gCN$} 迭代傅里叶变换算法(IFTA) Vm df8[5 一个辅助会话编辑窗口 `d[1`P1i[ 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。 $ KRI'4 IhBp%^H0- 我们可以: !Yw3 d :Pg}Zz < 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 kdCP 2. 在最终系统的设置中对仿真结果进行分析。 !
/NG.Wf Y)$ ;Ax-D 应用示例详细内容 d5>H3D{49 系统参数 cI=r+OGk* N,f4*PQ 1. 内容概览 6}(J6T46M[ 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。 581e+iC~<H 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。 UTSL 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。 #_|sgS?1 0z[dlHi 2. 应用实例的内容 .(X
lg-H, F! X}(N?t .!6>oL/iF 3. 设计&仿真任务 sz9G3artK& I`w4Xrd 1tJg#/? 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。 p[@5&_u(z 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。 b-Z4
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@ xy<`# 4. 参数:输入激光束 r&2~~_d3y /\w)>0 文件: SLM.0001_TopHat_SLM-Design_1_InputField.ca2 V=X:= ;=9
>MS} 5. 参数:2f系统&期望输出光束 8:o<ry Maqf[
Vky 文件: SLM.0001_TopHat_SLM -Design_2_OutputField.ca2 Yyfq X/;p-KX HeK
h> 6. 参数:设计条件 w]_zp?\^
} 一般DOE vs SLM设计 -@F fU2 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。 >z%Q>(F 反射系统 S#b-awk 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。 rFZrYm k;EPpr-{ 7. 参数:SLM像素阵列=传输 enTW0U} O Lc}_
)%X;^(zKM oR~e#<$; Ln.ZVMZ; 在该设计中,忽略了SLM像素间隔。 KZbR3mi, 如在SLM.0001中,我们假设一个区域填充因子为100%。 -L3|& | |