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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) 9gR.RwR X  
    ((cb4IX  
    应用示例简述 !;+U_j'Pg  
    y1u9 B;Fd  
    1. 系统细节 doH2R @  
    光源 Aqu]9M~  
    — 高斯光束 h>|u:]I>  
     组件 L;Vq j]_  
    — 反射型空间光调制器组件及后续的2f系统 H+R7X71{  
     探测器 pg!`SxFD  
    — 视觉感知的仿真 gD1+]am  
    — 电磁场分布 ~v\hIm3=m  
     建模/设计 48k 7/w\  
    — 场追迹: RpAiU  
     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。 EZ{/]gCK  
    /Zx8nx'{V  
    2. 系统说明 ^r4|{  
    CpSK(2j  
    t\|J&4!Y  
    3. 模拟 & 设计结果 GmAj</~  
    )2]a8JVf  
    4. 总结 E\iJP^n  
    6y9C@5p}B  
    考虑SLM像素间隔来研究空间光调制器的性能。 4(8<w cL  
    9fMSAB+c%  
    第1步 \ =Nm5:  
    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。 [,GU5,o  
    6W:1>,xS  
    第2步 Ju4.@  
    分析不同区域填充因子的对性能的影响。 w49{-Pp[  
    qPUA!-'  
    产生的衍射效应对SLM的光学功能以及效率具有重大影响。 kXMP=j8  
    lZvS0JS  
    应用示例详细内容 Wz5=(<{S  
    (FG^UA#'  
    系统参数 ]<q'U> N  
    mZE8.`  
    1. 该应用实例的内容 vS#{-X  
    '{CWanTPi  
    :~i+tD  
    2. 设计&仿真任务 2md.S$V$,  
    gZ*hkKN6  
    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。 N|$5/bV  
    NFV_+{X\  
    3. 参数:输入近乎平行的激光 qy6K,/& 3  
    ^6#-yDZC@  
    `$M etQ  
    4. 参数:SLM像素阵列 {?y<%@  
    %!yxC  
    Mn{XVXY@qm  
    5. 参数:SLM像素阵列 IW mHp]  
    >HX)MwAP  
    La]4/=a  
    应用示例详细内容 %:%MUdl6  
    Qi"'bWX@  
    仿真&结果 9':/Sab:7v  
    3@'lIV ?,q  
    1. VirtualLab能够模拟具有间隔的SLM 7~D`b1||  
     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)。 l<Lz{)OR  
     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。 3r`<(%\  
    6$DG.p  
    2. VirtualLab的SLM模块 aTX]+tBoe  
    ^7<[}u;qF  
    !YIb  
     为设置像素阵列,必须输入像素阵列尺寸和区域填充因子。 Stt* 1gT  
     必须设置所设计的SLM透射函数。因此,需要输入文件SLM_Transmission_Function.ca2的路径。 )6g&v'dq  
    ff[C'  
    3. SLM的光学功能 YY\Rua/nG  
    9[Y*k^.!  
     在第一步,我们可以研究SLM后的电磁场。 cT I,1U  
     为此,将区域填充因子设置为60%。 (]}XLMi,|!  
     首先,获得场(Ex方向)的振幅,分别显示了SLM像素及其间隔的影响。 =:;YTie  
    T*8_FR<  
    所用文件: SLM.0002_Diffraction_Pixels_SLM_01_Nearfield.lpd "s${!A)  
    M",];h(I6(  
     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。 v23TL  
    dw3'T4TC?  
    所用文件: SLM.0002_Diffraction_Pixels_SLM_02_2DGrating.lpd zQn//7#-G  
    BjN{@ aEO  
    4. 对比:光栅的光学功能 jXtLo,km  
     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。 (%.</|u  
     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。 Ty.drM  
     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%m  
     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。 6S)$3Is  
     这意味着,对于SLM,我们所期望的光分布具有有较高的级次,其光强由区域填充因子决定。 x)d2G 6x  
    XQ4dohGCP  
    (5>{?dR)|  
    所用文件: SLM.0002_Diffraction_Pixels_SLM_02_2DGrating.lpd 8dlInms  
    9Y\F53p&j  
    5. 有间隔SLM的光学功能 ??q!jm-m  
    现在,基于像素阵列的区域填充因子,我们可以在傅里叶平面研究SLM的光学功能。 `9:v*KuM#R  
    Z5yt]-WN&  
    所用文件: SLM.0002_Diffraction_Pixels_SLM_03_2DGrating.lpd f x%z| K  
    HuK Aj  
    下图显示了(Ex方向)光强分布,图中具有相同的振幅比率。 |b,zw^!e['  
    MwN1]d|6  
    r,QJG$ Jo  
    6. 减少计算工作量 py}.00it  
    dy'X<o^?W  
    Y7*'QKz2  
    采样要求: t]gq+ c Lo  
     至少1个点的间隔(每边)。 OCvml 2 vP  
     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。 !'Gb$l!  
    Feh"!k <6k  
    采样要求: "^18&>^  
     同样,至少1个点的间隔。 fp,1qzU[k  
     假设指定90%区域填充因子,模块计算25×25点的等间距采样。 gD,A9a(3  
     随填充因子的增大,采样迅速增加。 9UB??049z  
    $>nkGb%Kp  
     为优化大填充因子条件下的计算工作量,减小相关阵列尺寸是非常有效的方法。 M^Q&A R'F  
     如果被照明区域小于阵列尺寸(标记区域包含光强的90%),这种简化是非常适用的。 h5<T.vV  
     如果只考虑标记的范围,仅计算SLM的320×320个像素即可(SLM模块自动删除了透射函数边界)。 UUZ6N ZQI  
     通过优化,计算工作量减少了4.7倍。 ^ yY{o/6  
    lR|$*:+  
    $:xF)E  
    []^PJ  
    减小SLM阵列尺寸后计算所得的振幅分布几乎和全阵列一样。
    z<FV1niE  
    7. 指定区域填充因子的仿真 iH($rSE  
    D >psh- ,1  
     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。 cC7"J\+r*  
     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。 Y'3k E  
     因此,可适当减小阵列尺寸到320×320像素,采样点数目为32320×32320。 -lnTYxo+]^  
     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)。 ^A:!ni@3  
    Nck!z8  
     aOaF&6'j  
    8. 总结
    41P4?"O  
    考虑SLM像素间隔来研究空间光调制器的性能。 %V@Rk.<  
    /h{go]&Nb  
    第1步 d#X&Fi   
    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。 ,Zf :R  
    \VoB=Ac&  
    第2步 wghFGHgw  
    分析不同区域填充因子的对性能的影响。 > #Grf)@"6  
    扩展阅读 Ak<IHp^Q  
    扩展阅读 CpBQ>!CW  
     开始视频 DQL06`pX/  
    -    光路图介绍 Q1P,=T@  
     该应用示例相关文件: 6,CU)-98G  
    -     SLM.0001:用于生成高帽光束的SLM位相调制器设计 i{%z  
    -     SLM.0003: 一个基于SLM光束整形系统的中透镜像差的研究
    TmRrub  
     
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