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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) &%;K_asV;  
    X< 4f7;]O  
    应用示例简述 'wjL7P I  
    fjLS_Q ;h  
    1. 系统细节 C zxF  
    光源 <_#a%+5d  
    — 高斯光束 ]SL0Mn g8  
     组件 |W*i'E   
    — 反射型空间光调制器组件及后续的2f系统 5OC{_-  
     探测器 <xh";seL  
    — 视觉感知的仿真 c^7QiTt_  
    — 电磁场分布 g]9A?#GyE  
     建模/设计 k3UKGP1  
    — 场追迹: F/:Jp3@  
     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。 \+>g"';f  
    N*'d]P2P`J  
    2. 系统说明 ?@H/;hB[|  
    ~y>NJM>1  
    ZDr&Alp)o  
    3. 模拟 & 设计结果 l {t! LTf;  
    [4b_`L  
    4. 总结 lj 2OOU{  
    &6^QFqqW`-  
    考虑SLM像素间隔来研究空间光调制器的性能。 PDhoCAh !  
    -op(26:W<  
    第1步  lx&;?QQ  
    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。 [ Mp8"  
    b$N&sZ  
    第2步 O[^u<*fi{  
    分析不同区域填充因子的对性能的影响。 mH 9_HK.C  
    ^gY3))2_  
    产生的衍射效应对SLM的光学功能以及效率具有重大影响。 hw 0u?++  
    _e$T'*q  
    应用示例详细内容 .iZo/_  
    V?N8 ,)j  
    系统参数 frUO+  
    TSUT3'&~p  
    1. 该应用实例的内容 Z?)=4|  
    =4804N7  
    f~{4hVA  
    2. 设计&仿真任务 R_B`dP<"~Y  
    /yFs$t >9  
    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。 2-_d~~O1N  
    c. 06Sw*  
    3. 参数:输入近乎平行的激光 \pVWYx  
     @"L*!  
    CQ:38l\`gd  
    4. 参数:SLM像素阵列 b>f{o_  
    &nfGRb  
    O^sOv!!RH/  
    5. 参数:SLM像素阵列 @]@6(To  
    v_I)eac z  
    $kd9^lj#[  
    应用示例详细内容 |yVveJ  
    {!NX u  
    仿真&结果 @<C<rB8R  
    X% X &<  
    1. VirtualLab能够模拟具有间隔的SLM E @7);i5K  
     由于可以嵌入组件,VirtualLab可以轻松的实现反射系统(如反射镜,2f系统等)。 d'2q~   
     内置的SLM模式可以实现从简单透射函数到包含像素和间隔的阵列的自动转换。 lFbf9s:$B  
    ;CLOZ{  
    2. VirtualLab的SLM模块 #GOL%2X  
    IRIYj(J  
    UpS7>c7s  
     为设置像素阵列,必须输入像素阵列尺寸和区域填充因子。 v 6KRE3:V  
     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。 agj_l}=gO  
    #T$yQ;eQ  
    3. SLM的光学功能 mH /9J  
    < m/@_"  
     在第一步,我们可以研究SLM后的电磁场。 3h`_Qv%g  
     为此,将区域填充因子设置为60%。 G!.%Qqs  
     首先,获得场(Ex方向)的振幅,分别显示了SLM像素及其间隔的影响。  r0,XR  
    =p>IP"HJ  
    所用文件: SLM.0002_Diffraction_Pixels_SLM_01_Nearfield.lpd G1G*TSf  
    FS7@6I2Ts  
     此处,场(Ex方向)的(Wrapped)位相如下图所示,其中所有的间隔的相位值都为一个常数值。 1s6L]&B  
    ]h?p3T$h  
    所用文件: SLM.0002_Diffraction_Pixels_SLM_02_2DGrating.lpd uc]`^,`2/  
    f8S!FGiNc  
    4. 对比:光栅的光学功能 4}Dfi5:   
     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。 .^V9XN{'a  
     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。 ]La~Bh6;m  
     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)。 JXq l=/%  
     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。  giORc  
     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。 9qI#vHA  
    PdSYFJM  
    '?uwUBi  
    所用文件: SLM.0002_Diffraction_Pixels_SLM_02_2DGrating.lpd ^!rAT1(/_  
    3NSX(gC%  
    5. 有间隔SLM的光学功能 dzs(sM=  
    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。 {8T/;K@  
    "-R19SpJKh  
    所用文件: SLM.0002_Diffraction_Pixels_SLM_03_2DGrating.lpd 1fqJtP6  
    cjwc:3 CM  
    下图显示了(Ex方向)光强分布,图中具有相同的振幅比率。 kV:T2}]|H  
    l$ufW|  
    lw=!v%L  
    6. 减少计算工作量 >,a$)z  
    F}c}I8Ao  
    'f-8P  
    采样要求: 8 t`lRWJ  
     至少1个点的间隔(每边)。 J=6( 4>  
     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。 hj,yl&  
    1C+d&U  
    采样要求: Sy"!Q%+ |  
     同样,至少1个点的间隔。 HcCT=x7:  
     假设指定90%区域填充因子,模块计算25×25点的等间距采样。 N~tq ]  
     随填充因子的增大,采样迅速增加。 Td 5yRN! ?  
    hw2Sb,bY  
     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。 1.I58(0~+  
     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。 `oOVR6{K9  
     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)。 nd~O*-uYg  
     通过优化,计算工作量减少了4.7倍。 4WP@ F0@n3  
    'a G`qPB  
    <op|yh3Jkk  
    )`K!XX$%  
    减小SLM阵列尺寸后计算所得的振幅分布几乎和全阵列一样。
    zI"1.^Trn  
    7. 指定区域填充因子的仿真 T\w{&3ONm  
    eXi}-~o  
     由于间隔非常狭窄,Hamamatsu’s X10468 指定填充因子为98%,需要更多的采样点进行计算。 LG;U?:\  
     全阵列尺寸798×600像素将需要79992×60600个采样点,需要极高的计算量。 P (aN6)D  
     因此,可适当减小阵列尺寸到320×320像素,采样点数目为32320×32320。 *K;s*-|U  
     在优化的帮助下,可对指定区域填充因子进行研究(该仿真仍需约256GB的内存)。 `X%Qt ~  
    2 2@w:  
    _*++xF1  
    8. 总结
    ou=33}uO  
    考虑SLM像素间隔来研究空间光调制器的性能。 a/xnf<(H  
    ''H;/&nDX  
    第1步 /kAbGjp0  
    将像素间隔引入到一个先前设计的用于光束整形的SLM透射函数。 w+gPU1|(r  
    GDYFhH7H  
    第2步 cC]lO  
    分析不同区域填充因子的对性能的影响。 b<j*;n.  
    扩展阅读 v(;n|=O  
    扩展阅读 sp6A* mwl  
     开始视频 [:8+ +#KD  
    -    光路图介绍 q9(Z9$a(\  
     该应用示例相关文件: DFp">1@`PR  
    -     SLM.0001:用于生成高帽光束的SLM位相调制器设计 }aL&3[>>  
    -     SLM.0003: 一个基于SLM光束整形系统的中透镜像差的研究
    LoW}!,|  
     
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