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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) _i+7O^=d6X  
    5X"WgR;  
    应用示例简述 QF`o%mI  
    B< BS>(Nr>  
    1. 系统细节 rpO>l  
    光源 #sp8 !8|y  
    — 高斯光束 9\D0mjn=l  
     组件 {oc7Chv=/H  
    — 反射型空间光调制器组件及后续的2f系统 |F^h >^ x  
     探测器 AIa#t#8${  
    — 视觉感知的仿真 n"c3C)  
    — 电磁场分布 ~`Xu 6+1o  
     建模/设计 2k3yf_N  
    — 场追迹: TdH~ sz  
     一个SLM像素阵列处光传播的仿真,仿真中包括了SLM像素间无功能间隔引起的衍射效应。 4Z<  
    O/2Jz  
    2. 系统说明 sOLR*=F{  
    PFnq:G^L  
    ^L;k  
    3. 模拟 & 设计结果 v"a.%" oN8  
    gR:21*&cz  
    4. 总结 oc3}L^aD  
    3teanU`  
    考虑SLM像素间隔来研究空间光调制器的性能。 =C.WM*='  
    a2N4Jg@  
    第1步 P",E/beV  
    将像素间隔引入到一个先前设计的用于光束整形的SLM透射函数。 !~~j&+hK\  
    6$^dOJ_"  
    第2步 lKF<]25  
    分析不同区域填充因子的对性能的影响。 <<[hZ$.  
    <"XDIvpc%L  
    产生的衍射效应对SLM的光学功能以及效率具有重大影响。 /i)1BaF  
    uuMHD{}?}  
    应用示例详细内容 jB-)/8.qk  
    X}gnO83  
    系统参数 y3vm+tJc{  
    K'zG[[P  
    1. 该应用实例的内容 j L[ hB  
    Yi+~}YP.E(  
    !p~K;p,  
    2. 设计&仿真任务 H;O PA8\n  
    cWA$O*A  
    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。 \7Fkeo+  
    op%?V :  
    3. 参数:输入近乎平行的激光 [d_sd  
    *jF VYg  
    g6. =(je  
    4. 参数:SLM像素阵列 C8 b%r|^#  
    =_L  
    `1[GY){?)  
    5. 参数:SLM像素阵列 S3k>34_%9  
    'Na/AcRdg  
    !B3lsXLSY  
    应用示例详细内容 tyLR_@i%%  
    9#;UQ.qA  
    仿真&结果 rGe^$!QB  
    42m}c1R  
    1. VirtualLab能够模拟具有间隔的SLM >5jHgs#  
     由于可以嵌入组件,VirtualLab可以轻松的实现反射系统(如反射镜,2f系统等)。 (Q$]X5L  
     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。 .ZxH#l _  
    H?=D,  
    2. VirtualLab的SLM模块 D?w-uR%Y  
    %T&#JF+;  
    (Rc 0l;  
     为设置像素阵列,必须输入像素阵列尺寸和区域填充因子。 CKTD27})  
     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。 H5N(MihT  
    -e{H8ro  
    3. SLM的光学功能 -^ (NIl'  
    IrRn@15,  
     在第一步,我们可以研究SLM后的电磁场。 }fo?K|Xx  
     为此,将区域填充因子设置为60%。 y{eZrX|  
     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&>+~A  
    !!c.cv'  
    所用文件: SLM.0002_Diffraction_Pixels_SLM_01_Nearfield.lpd [\ JZpF  
    YJ5;a\QxN  
     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。 o^Y'e+T"  
    T_}\  
    所用文件: SLM.0002_Diffraction_Pixels_SLM_02_2DGrating.lpd Xm`K@hJ@  
    6wWA(![w"  
    4. 对比:光栅的光学功能 .~5cNu'#m  
     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。 e;=G|E  
     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。 >oc7=F<8lS  
     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)。 (WW,]#^  
     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。 t3/!esay  
     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。 ^yRCR] oT  
    ]sjOn?YA+  
    ``kKi3TWJ  
    所用文件: SLM.0002_Diffraction_Pixels_SLM_02_2DGrating.lpd r,6~?hG]  
    KG#|Cq  
    5. 有间隔SLM的光学功能 @ %z5]w  
    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。 p;n)YY$  
    'ce9v@(0  
    所用文件: SLM.0002_Diffraction_Pixels_SLM_03_2DGrating.lpd -}UC daQ3  
    Iw"?%k\U  
    下图显示了(Ex方向)光强分布,图中具有相同的振幅比率。 eT+MN`  
    \Mlj 7.u]  
    t:M({|m Y  
    6. 减少计算工作量 e_6 i896  
    gWS4 9*O  
    Smk]G))o{  
    采样要求: O)5-6lm  
     至少1个点的间隔(每边)。 B>47Ic  
     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。 cf@#a@7m9  
    UsQv!Cwu^  
    采样要求: $)@zlnU  
     同样,至少1个点的间隔。 /KKX;L[D(  
     假设指定90%区域填充因子,模块计算25×25点的等间距采样。 ]?)zH:2)  
     随填充因子的增大,采样迅速增加。 S0=BfkHi.  
    t9pPG{1  
     为优化大填充因子条件下的计算工作量,减小相关阵列尺寸是非常有效的方法。 )KRO=~Y  
     如果被照明区域小于阵列尺寸(标记区域包含光强的90%),这种简化是非常适用的。 y i@61XI  
     如果只考虑标记的范围,仅计算SLM的320×320个像素即可(SLM模块自动删除了透射函数边界)。 8}\"LXRbo  
     通过优化,计算工作量减少了4.7倍。 udc9$uO  
    . ~|^du<X  
    k5xirB_  
    g1J]z<&  
    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。
    YgWnPp  
    7. 指定区域填充因子的仿真 '`o+#\,b^%  
    5. l&nt'  
     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。 &2\.6rb.  
     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。 nMc-kyl{  
     因此,可适当减小阵列尺寸到320×320像素,采样点数目为32320×32320。 hV8A<VT  
     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)。 R1q04Zj{2  
    nj9hRiL n  
    \W@?revK  
    8. 总结
    hcaH   
    考虑SLM像素间隔来研究空间光调制器的性能。 orU4{.e  
    hG;u8|uT^i  
    第1步 ac&tpvij  
    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。 L:^'cl} G  
    `aI%laj&M  
    第2步 3 S5QqAm  
    分析不同区域填充因子的对性能的影响。 W4YC5ZH{l  
    扩展阅读 OQsH,'  
    扩展阅读 ,vhR99g{  
     开始视频 H+0 *  
    -    光路图介绍 nEn2!)$  
     该应用示例相关文件: IaF79}^  
    -     SLM.0001:用于生成高帽光束的SLM位相调制器设计 QnGJ4F  
    -     SLM.0003: 一个基于SLM光束整形系统的中透镜像差的研究
    tIvtiN6[|l  
     
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