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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) ?gGmJl  
    u A=x~-I  
    应用示例简述 HOY@<'  
    GcHy`bQbiX  
    1. 系统细节 r ?e''r  
    光源 f,s1k[w/;  
    — 高斯光束 T\"eqa  
     组件  mRYM,   
    — 反射型空间光调制器组件及后续的2f系统 a6/$}lCq  
     探测器 KhWt9=9  
    — 视觉感知的仿真 ?T (@<T  
    — 电磁场分布 YU (|i}b  
     建模/设计 `#Yv(a2TY  
    — 场追迹: k2@|fe  
     一个SLM像素阵列处光传播的仿真,仿真中包括了SLM像素间无功能间隔引起的衍射效应。 :'+- %xUM  
    =0" Zse,  
    2. 系统说明 Y`tv"v2  
    t:N3k ;k  
    Eg/=VBtc  
    3. 模拟 & 设计结果 tl@n}   
    o'hwyXy/S  
    4. 总结 s6F^z\6  
    j_#oP  
    考虑SLM像素间隔来研究空间光调制器的性能。 '(S@9%,aK1  
    0;6 ^fiSY;  
    第1步 ,|Xibfw  
    将像素间隔引入到一个先前设计的用于光束整形的SLM透射函数。 B}|(/a@*  
    K3xs=q]:@  
    第2步 M<KWx'uV  
    分析不同区域填充因子的对性能的影响。 P+/6-CJ  
    X v2u7T\  
    产生的衍射效应对SLM的光学功能以及效率具有重大影响。 S(Ej: H  
    mY& HK)  
    应用示例详细内容 X1J'  
    /P}Wp[)u  
    系统参数 0.4Q-?J  
    ta)'z@V@g  
    1. 该应用实例的内容 YYzl"<)c  
    UwQyAD]Ht  
    N:]Ud(VRM  
    2. 设计&仿真任务 gb clk~kX  
    ]"DsZI-glW  
    由于制造和技术的原因,像素之间存在非功能间隔。这种典型的间隔会产生衍射效应,从而影响SLM的光学性能,并在接下来的工作中对其进行研究。 2dpTU=K4  
    =w#sCy  
    3. 参数:输入近乎平行的激光 sfuA {c'v  
    gb,X"ODq  
    >kN%R8*Sx  
    4. 参数:SLM像素阵列 Qjl.O HO  
    _w\A=6=q|  
    k5X& |L/  
    5. 参数:SLM像素阵列 Gi9s*v,s  
    ns/L./z  
    OY?x'h  
    应用示例详细内容 .V.x0  
    s<;kTReA  
    仿真&结果 N*CcJp{Q  
    #y4+O;{  
    1. VirtualLab能够模拟具有间隔的SLM /A{/  
     由于可以嵌入组件,VirtualLab可以轻松的实现反射系统(如反射镜,2f系统等)。 tI-u@ g  
     内置的SLM模式可以实现从简单透射函数到包含像素和间隔的阵列的自动转换。 <8_~60  
    e>a4v8  
    2. VirtualLab的SLM模块 *>%tx k:)  
    {G^f/%  
    lMN3;}K  
     为设置像素阵列,必须输入像素阵列尺寸和区域填充因子。 = "N?v-  
     必须设置所设计的SLM透射函数。因此,需要输入文件SLM_Transmission_Function.ca2的路径。 c|,6(4j>$  
    OU /=wpt  
    3. SLM的光学功能 1P17]j2C  
    Tz"Xm/Gy  
     在第一步,我们可以研究SLM后的电磁场。 /O$7A7Tl  
     为此,将区域填充因子设置为60%。 ^o@N.+`&<  
     首先,获得场(Ex方向)的振幅,分别显示了SLM像素及其间隔的影响。 4{Q{>S*h  
    |_ u  
    所用文件: SLM.0002_Diffraction_Pixels_SLM_01_Nearfield.lpd I6B`G Im5  
    I\FBf&~  
     此处,场(Ex方向)的(Wrapped)位相如下图所示,其中所有的间隔的相位值都为一个常数值。  `[=3_  
    D+u#!t[q  
    所用文件: SLM.0002_Diffraction_Pixels_SLM_02_2DGrating.lpd )>X C_ R  
    ZNX=]]HM<n  
    4. 对比:光栅的光学功能 `uN}mC!r]  
     上述的像素效应可以用相似光学功能的2D周期结构的进行比较。 =OUms@xcE  
     所示函数(Ex的振幅)相当于一个SLM,其像素提供一个常数位相函数。 nR2pqaKc  
     通过这种光栅,能够将光衍射到几个衍射级次,衍射级次分布在x-和y-方向(由于二维光栅结构)。 E/6@>.T?'  
     级次越高振幅衰减越快,所以只有0级,1级以及2级贡献了主要的光强部分。 *=p[;V  
     这意味着,对于SLM,我们所期望的光分布具有有较高的级次,其光强由区域填充因子决定。 h jCkj(b  
    OlwORtWzZ  
    |'R^\M Q  
    所用文件: SLM.0002_Diffraction_Pixels_SLM_02_2DGrating.lpd D')m8:>  
    jLy3c@Dp  
    5. 有间隔SLM的光学功能 w '<8l w  
    现在,基于像素阵列的区域填充因子,我们可以在傅里叶平面研究SLM的光学功能。 F}C.F  
    2VgDM6h  
    所用文件: SLM.0002_Diffraction_Pixels_SLM_03_2DGrating.lpd X4bB  
    K\2UwX  
    下图显示了(Ex方向)光强分布,图中具有相同的振幅比率。 .e,(}_[[<  
    S.#IC lV  
    :qQpBr$  
    6. 减少计算工作量 NPFrn[M$  
    |~y>R#u8pm  
    PI5a 'k0F  
    采样要求: 0';U3:=i,  
     至少1个点的间隔(每边)。 ^q$m>|KI  
     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。 <Z -d5D>  
    ~ }g"Fe  
    采样要求: .-[d6Pnw  
     同样,至少1个点的间隔。 rpZ^R}B%*v  
     假设指定90%区域填充因子,模块计算25×25点的等间距采样。 > kLUQ%zE@  
     随填充因子的增大,采样迅速增加。 5^}"Tn4I  
    rz  
     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。 !|1GraiS  
     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。 n.a55uy  
     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)。 IQ`#M~:  
     通过优化,计算工作量减少了4.7倍。 a+--2+~=  
    j%V95M% $  
    mqx#N%  
    wj'5D0   
    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。
    {);S6F$[3  
    7. 指定区域填充因子的仿真 YjT7_|`(]  
    >\x   
     由于间隔非常狭窄,Hamamatsu’s X10468 指定填充因子为98%,需要更多的采样点进行计算。 xD#r5  
     全阵列尺寸798×600像素将需要79992×60600个采样点,需要极高的计算量。 *s"dCc  
     因此,可适当减小阵列尺寸到320×320像素,采样点数目为32320×32320。 \"X<\3z2  
     在优化的帮助下,可对指定区域填充因子进行研究(该仿真仍需约256GB的内存)。 w[A$bqz   
    <![]=~z $  
    PS13h_j  
    8. 总结
    OjUZ-_J  
    考虑SLM像素间隔来研究空间光调制器的性能。 n&`=.[+A  
    S"/M+m+ ]  
    第1步 S S/9fT"[  
    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。 ZE!dg^-L  
    :+G1=TuXw~  
    第2步 TCC([  
    分析不同区域填充因子的对性能的影响。 qNH= W?T8.  
    扩展阅读 .BWCGb2bH  
    扩展阅读 ?/SIA9VK  
     开始视频 %s^2m"ca}=  
    -    光路图介绍 .sO.Y<- fl  
     该应用示例相关文件: \R6D'Yt  
    -     SLM.0001:用于生成高帽光束的SLM位相调制器设计 _aR_ [  
    -     SLM.0003: 一个基于SLM光束整形系统的中透镜像差的研究
    bm &$wf  
     
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