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    [技术]空间光调制器像素处光衍射的仿真 [复制链接]

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    只看楼主 倒序阅读 楼主  发表于: 2024-11-11
    空间光调制器(SLM.0002 v1.1) jNP%BNd1f  
    oqy}?<SQ  
    应用示例简述 ]}BT'fky#  
    7R>Pk9J  
    1. 系统细节 Dqm;twd>  
    光源 VY "i>Ae  
    — 高斯光束 pAc "Wo(Q  
     组件 x: 2 o$+v3  
    — 反射型空间光调制器组件及后续的2f系统 Xldz& &@  
     探测器 8\CmM\R  
    — 视觉感知的仿真 6q~*\KRk  
    — 电磁场分布 f=nVK4DuZ  
     建模/设计 oCuKmK8  
    — 场追迹: mf)E%qo  
     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。 K?acRi  
    XN~r d,MZ%  
    2. 系统说明 4$8\IJ7G  
    ,98`tB0  
    oOHr~<  
    3. 模拟 & 设计结果 t}-rN5GO  
    ^|=3sJ4[U  
    4. 总结 `rI[   
     WfkP  
    考虑SLM像素间隔来研究空间光调制器的性能。 %1e{"_$O9  
    VseeU;q  
    第1步 d]QCk &XU  
    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。 O@? *5  
    +v"%@lC};  
    第2步 lcEin*Oc  
    分析不同区域填充因子的对性能的影响。 [Xo}CU  
    wM&WR2  
    产生的衍射效应对SLM的光学功能以及效率具有重大影响。 </Ry4x^A  
    ?\![W5uuXG  
    应用示例详细内容 ]LZ,>v  
    {Aq:Kh`&  
    系统参数 {-)*.l=  
    \o{rw0w0  
    1. 该应用实例的内容 7NDjXcuq  
    RT+_e  
    .3,6Oo  
    2. 设计&仿真任务 /V)4B4  
    $(eqZ<y  
    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。 bdkxCt  
    { aq}Q|?/  
    3. 参数:输入近乎平行的激光 xEvm>BZi  
    yaKw/vV  
    iZDZ/hohv  
    4. 参数:SLM像素阵列 ,7|Wf %X  
    sn?YD'>k  
    Y'v;!11#  
    5. 参数:SLM像素阵列 5WG:m'$$  
    D!CuE7}  
    _f@, >l  
    应用示例详细内容 &%`Y>\@f  
    *q |3QHZ  
    仿真&结果 DB;Nr3x  
    MJ0UZxnl  
    1. VirtualLab能够模拟具有间隔的SLM ~7Jj\@68  
     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)。 [*AWCV  
     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。 gtV*`g  
    ,7nA:0P  
    2. VirtualLab的SLM模块 ![a~y`<K,  
    <{UjO  
    W;@9x1jK X  
     为设置像素阵列,必须输入像素阵列尺寸和区域填充因子。 "/}cV5=Z  
     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。 eGh7,wngH  
    1I -LGe[Q  
    3. SLM的光学功能 .WT^L2l%  
    FkJX)  
     在第一步,我们可以研究SLM后的电磁场。 [.`%]Z(  
     为此,将区域填充因子设置为60%。 ;5wr5H3  
     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。 &b7i> ()  
    %:WM]dc  
    所用文件: SLM.0002_Diffraction_Pixels_SLM_01_Nearfield.lpd F_&bE@k  
    -*r]9f6 x  
     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。 ]J* y`jn  
    c/\$AJV.H  
    所用文件: SLM.0002_Diffraction_Pixels_SLM_02_2DGrating.lpd ~M4@hG!  
    s.7s:Q`  
    4. 对比:光栅的光学功能 ,t=12R]>  
     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。 K0Zq )<  
     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。 2?bE2^6  
     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)。 J%n{R60b  
     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。 Nu%:7  
     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。 `Ufv,_n  
    t@O4 !mFH  
    g2'Q)w  
    所用文件: SLM.0002_Diffraction_Pixels_SLM_02_2DGrating.lpd Ud8*yB  
    (66DKG   
    5. 有间隔SLM的光学功能 <7%4=  
    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。 tuiQk=[ c  
    q4rDAQyPO  
    所用文件: SLM.0002_Diffraction_Pixels_SLM_03_2DGrating.lpd ']]&<B}mz  
    &G"r>,HU  
    下图显示了(Ex方向)光强分布,图中具有相同的振幅比率。 ^3:DeZf!u  
    4/B n9F  
    ^sjL@.'m$N  
    6. 减少计算工作量 ef;Ta|#  
    66+y@l1  
    2m?!!We q  
    采样要求: 23;e/Qr  
     至少1个点的间隔(每边)。 _\tGmME37  
     如在有效区域,用户指定60%区域填充因子,模块在激活区域计算5×5点的等间距采样。 qJ|n73yn  
    P6E=*^^m(  
    采样要求: 3oCw(Ff  
     同样,至少1个点的间隔。 k9^Vw+$m  
     假设指定90%区域填充因子,模块计算25×25点的等间距采样。 M5Twulz/w  
     随填充因子的增大,采样迅速增加。 f @cs<x  
    C;jV{sb9c  
     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。 Q&9%XF uM  
     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。 iC{~~W6  
     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)。 P"g Y|}|  
     通过优化,计算工作量减少了4.7倍。 +HK)A%QI  
    hR$lX8  
    dLSnhZ  
    cc%O35o  
    减小SLM阵列尺寸后计算所得的振幅分布几乎和全阵列一样。
    f~.w2Cna  
    7. 指定区域填充因子的仿真 jbHk  
    N&0MA  
     由于间隔非常狭窄,Hamamatsu’s X10468 指定填充因子为98%,需要更多的采样点进行计算。 H<SL=mb;  
     全阵列尺寸798×600像素将需要79992×60600个采样点,需要极高的计算量。 '1}rQqZ  
     因此,可适当减小阵列尺寸到320×320像素,采样点数目为32320×32320。 Hh bf9)  
     在优化的帮助下,可对指定区域填充因子进行研究(该仿真仍需约256GB的内存)。 x\Y%/C[Kc  
    yt&eY6Xp  
    #c0 dZ  
    8. 总结
    xmDX1sL**  
    考虑SLM像素间隔来研究空间光调制器的性能。 PSdH9ea  
    4nhe *ip  
    第1步 5g- apod  
    将像素间隔引入到一个先前设计的用于光束整形的SLM透射函数。 3"gifE  
    p 0.?R  
    第2步 (jD..qMs#  
    分析不同区域填充因子的对性能的影响。 f$E66yG  
    扩展阅读 (/_Q r2KfC  
    扩展阅读 W7a s =+;X  
     开始视频 j}R4m h  
    -    光路图介绍 {/BEO=8q2  
     该应用示例相关文件: f=}Mr8W'  
    -     SLM.0001:用于生成高帽光束的SLM位相调制器设计 Gc9^Z=  
    -     SLM.0003: 一个基于SLM光束整形系统的中透镜像差的研究
    OvPy+I  
     
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