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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) F 7+Gt Ed  
    #"|Y"#@k  
    应用示例简述 f(q^R  
    :nki6Rkowt  
    1. 系统细节 U85t !U  
    光源 d R2#n  
    — 高斯光束 ~7PPB|XY  
     组件 | >xUgpQi  
    — 反射型空间光调制器组件及后续的2f系统 MsOO''o  
     探测器 Zf;1U98oC  
    — 视觉感知的仿真 ]>h2h?2te  
    — 电磁场分布 `X?l`H;#  
     建模/设计 _%Q\G,a;  
    — 场追迹: rtcY(5Q  
     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。 2%g)0[1  
    C:/ca)  
    2. 系统说明  8.D$J  
    @ ?y(\>  
    s+?r4t3H!  
    3. 模拟 & 设计结果 k)\Yl`4au  
    }x % ;y]S  
    4. 总结 P\bW kp0  
    vG WX=O  
    考虑SLM像素间隔来研究空间光调制器的性能。 PQAN,d  
    >*%ySlZbs  
    第1步 MNip;S_j  
    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。 4&/u1u 0  
    UNLy{0tA  
    第2步 m MO:m8W  
    分析不同区域填充因子的对性能的影响。 rly3f  
    2&fIF}vk>m  
    产生的衍射效应对SLM的光学功能以及效率具有重大影响。 -[OGZP`8  
    N,|:=gD_  
    应用示例详细内容 Y}(#kqh>  
    %Bg} a  
    系统参数 30]?Jz6m  
    u#XNl":x  
    1. 该应用实例的内容 0hcrQ^BB!b  
    >69xl^Gd  
    xin<.)!E  
    2. 设计&仿真任务 M9*7r\hqYV  
    En 3Q%  
    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。 7dI+aJ  
    X tZ0z?  
    3. 参数:输入近乎平行的激光 Bn*D<<{T  
    &k(t_~m>  
    W|~Lmdzj  
    4. 参数:SLM像素阵列 zllY $V&<!  
    ~=(?Z2UDA_  
    ]qL#/   
    5. 参数:SLM像素阵列 ?1}1uJMj-  
    }K9Vr!  
    {y=H49  
    应用示例详细内容 {6'5K U*RH  
    : :8UVLX  
    仿真&结果 {c|nIwdB  
    > taT;[Oa  
    1. VirtualLab能够模拟具有间隔的SLM _ ={*<E  
     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)。 $6atr-Pb  
     内置的SLM模式可以实现从简单透射函数到包含像素和间隔的阵列的自动转换。 9ET2uDZpL  
    \^SL Zhe  
    2. VirtualLab的SLM模块 Y>Q9?>}Q  
    Rj9ME,u  
    =UA-&x@  
     为设置像素阵列,必须输入像素阵列尺寸和区域填充因子。 {'G@-+K  
     必须设置所设计的SLM透射函数。因此,需要输入文件SLM_Transmission_Function.ca2的路径。 /78gXHv  
    VcIsAK".4[  
    3. SLM的光学功能 `ysPEwA|  
    K97lP~Hu  
     在第一步,我们可以研究SLM后的电磁场。 *ghkw9/  
     为此,将区域填充因子设置为60%。 CF>k_\/Bj  
     首先,获得场(Ex方向)的振幅,分别显示了SLM像素及其间隔的影响。 #wbaRx@rc  
    sLzcTGa2:z  
    所用文件: SLM.0002_Diffraction_Pixels_SLM_01_Nearfield.lpd >[,Rt"[V  
    2fTkHBhn&  
     此处,场(Ex方向)的(Wrapped)位相如下图所示,其中所有的间隔的相位值都为一个常数值。 ~ C6< 75  
    8e)k5[\m  
    所用文件: SLM.0002_Diffraction_Pixels_SLM_02_2DGrating.lpd c3&F\3  
    ja70w:ja  
    4. 对比:光栅的光学功能 d|]F^DDuI  
     上述的像素效应可以用相似光学功能的2D周期结构的进行比较。 r Y|'<$wvg  
     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。 #*#4vMk<  
     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)。 8dq{.B?  
     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。 D|9C|q  
     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。 }qT @.  
    %l[Cm4  
    :1eI"])(  
    所用文件: SLM.0002_Diffraction_Pixels_SLM_02_2DGrating.lpd 8qp!S1Qnv  
    r0l ud&_9  
    5. 有间隔SLM的光学功能 6 +^V  
    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。 A2 qus$  
    *fW&-ic  
    所用文件: SLM.0002_Diffraction_Pixels_SLM_03_2DGrating.lpd  a)PBC{I  
    :Y(Yk5  
    下图显示了(Ex方向)光强分布,图中具有相同的振幅比率。 lF5;K c  
    :ZL;wtT  
    (\.[pj%-O  
    6. 减少计算工作量 -'3vQXj&  
    n_AW0i .  
    f( hK>H  
    采样要求: ^i&/k  
     至少1个点的间隔(每边)。 _A kc7"  
     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。 zA9N<0[]o  
    F*>:~'%  
    采样要求: 7xB#)o53  
     同样,至少1个点的间隔。 JM -Tp!C>  
     假设指定90%区域填充因子,模块计算25×25点的等间距采样。 7!hL(k[  
     随填充因子的增大,采样迅速增加。 c)#b*k,lw<  
    5H:NY|  
     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。 yfiRMN"2  
     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。 +che Lc  
     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)。 _a8^AG  
     通过优化,计算工作量减少了4.7倍。 IE: x&q`3  
    X}0NeG^'O  
    o DPs xw  
    %;^[WT`,  
    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。
    Thn-8DT  
    7. 指定区域填充因子的仿真 p*_g0_^  
    a36n}R4Q  
     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。 LTS3[=AB  
     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。 B{H;3{0  
     因此,可适当减小阵列尺寸到320×320像素,采样点数目为32320×32320。 fW!~*Q  
     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)。 y&t&'l/m  
    \r^=W=  
    P9:7_Vc  
    8. 总结
    hUSr1jlA  
    考虑SLM像素间隔来研究空间光调制器的性能。 #p&iH9c_  
    %bZ3^ ub}t  
    第1步 s#&jE GBug  
    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。 k)Z?  
    ($7>\"+Tl  
    第2步 RR{]^g51  
    分析不同区域填充因子的对性能的影响。 pwT|T;j*  
    扩展阅读 (3 8.s:-  
    扩展阅读 <5@+:7Dv  
     开始视频 2U2=ja9:Y  
    -    光路图介绍 TGdD7n&Ehh  
     该应用示例相关文件: !-2nIY!  
    -     SLM.0001:用于生成高帽光束的SLM位相调制器设计 [X#bDO<t  
    -     SLM.0003: 一个基于SLM光束整形系统的中透镜像差的研究
    DG O_fR5L  
     
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