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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)DDk9*  
    a@UZb  
    应用示例简述 Pu*6"}#~  
    \Ani}qQ%|  
    1. 系统细节 dE4L=sTEsy  
    光源 q$B>|y U  
    — 高斯光束 iA'lon  
     组件 rzm:Yx  
    — 反射型空间光调制器组件及后续的2f系统 YW( Qmo7  
     探测器 V`XNDNJ:  
    — 视觉感知的仿真 %B5wH_p  
    — 电磁场分布 P;qN(2L/=<  
     建模/设计 Vt".%d/`7  
    — 场追迹: #AL=f'2=f  
     一个SLM像素阵列处光传播的仿真,仿真中包括了SLM像素间无功能间隔引起的衍射效应。 'kL#]  
    , P70J b  
    2. 系统说明 ,0~n3G  
    Wp!%-vzy&  
    mUdOX7$c>  
    3. 模拟 & 设计结果 0;AA/  
    6i.-6></  
    4. 总结 "NXB$a!:  
    Of[XKFn_  
    考虑SLM像素间隔来研究空间光调制器的性能。 odjT:Vr  
     ]%wVHC  
    第1步 `Nb[G)Xh  
    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。 FtfKe"qw  
    ebUBrxZX  
    第2步 P(,p'I;j  
    分析不同区域填充因子的对性能的影响。 Vr^n1sgE}r  
    $m].8?  
    产生的衍射效应对SLM的光学功能以及效率具有重大影响。 Q;43[1&3w  
    GzI yP(U  
    应用示例详细内容 hRrn$BdLX  
    X.f>'0i  
    系统参数 R3;Tk^5A  
    ND>r#(_\  
    1. 该应用实例的内容 xp }hev^@$  
    _m gHJ0v'  
    ?fUlgQ }N  
    2. 设计&仿真任务 <UV1!2nv*  
    19Mu61  
    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。 D6>2s\:>vp  
    &]v4@%<J  
    3. 参数:输入近乎平行的激光束 $JJrSwR<h  
    naYrpK,.  
    jr /pj?  
    4. 参数:SLM像素阵列 q_g+Jf P-D  
    s;S?;(QI  
    52 fA/sx  
    5. 参数:SLM像素阵列 w$z}r  
    UEM(@zD]  
    7hlO#PYZ  
    应用示例详细内容 A: 5x|  
    j53*E )d  
    仿真&结果 J'SZ  
    Gb#Cm]  
    1. VirtualLab能够模拟具有间隔的SLM ;#xmQi'`  
     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)。 ^;Y|3)vvB  
     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。 jkiFLtB@V  
    % NA9{<I  
    2. VirtualLab的SLM模块 P"y`A}Bx  
    %C~1^9uq  
    +*ZO&yJQ^<  
     为设置像素阵列,必须输入像素阵列尺寸和区域填充因子。 @z4*.S&tz  
     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。 \ 3wfwu.q  
    XQ9O$ ~q  
    3. SLM的光学功能 4e~A1-  
    \W1,F6&j  
     在第一步,我们可以研究SLM后的电磁场。 D coX+8 7  
     为此,将区域填充因子设置为60%。 =j5MFX.-o  
     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。 ein4^o<f.  
    WN?O'E=2  
    所用文件: SLM.0002_Diffraction_Pixels_SLM_01_Nearfield.lpd  [F0s!,P  
    "?ucO4d  
     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。 Ne8Cgp  
    lef2X1w}!  
    所用文件: SLM.0002_Diffraction_Pixels_SLM_02_2DGrating.lpd Ghx3EVqnx"  
    4wa`<H&S5  
    4. 对比:光栅的光学功能 iop2L51eJ  
     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。 J&[@}$N  
     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。 !MYSfPdS  
     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)。 *.sVr7=j  
     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。 A+SE91m  
     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。 'Jt]7;04p  
    tZ=E')!\  
    Gn|F`F  
    所用文件: SLM.0002_Diffraction_Pixels_SLM_02_2DGrating.lpd uD1e!oU  
    QMa;Gy  
    5. 有间隔SLM的光学功能 E*.{=W }C  
    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。 r=5{o 1"  
    z.$4!$q  
    所用文件: SLM.0002_Diffraction_Pixels_SLM_03_2DGrating.lpd o<<xY<  
    vwjPmOjhS  
    下图显示了(Ex方向)光强分布,图中具有相同的振幅比率。 _LMM,!f  
    )PG6gZYW  
    u.d).da  
    6. 减少计算工作量 2 ^mJ+v<  
    ]ndvt[4L  
    "x=f=;  
    采样要求: KM}f:_J*lg  
     至少1个点的间隔(每边)。 [`{Z}q&  
     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。 wfU7G[  
    TD'L'm|2  
    采样要求: T*#/^%HSG  
     同样,至少1个点的间隔。 q*\x0"mS/  
     假设指定90%区域填充因子,模块计算25×25点的等间距采样。 U}6.h&$  
     随填充因子的增大,采样迅速增加。 *AoR==:ya  
    qUjmB sB  
     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。 +=q$x Ia  
     如果被照明区域小于阵列尺寸(标记区域包含光强的90%),这种简化是非常适用的。 /tP|b _7O  
     如果只考虑标记的范围,仅计算SLM的320×320个像素即可(SLM模块自动删除了透射函数边界)。 ^* J2'X38I  
     通过优化,计算工作量减少了4.7倍。 &y3OR1_Sm*  
    wF <n=  
    #JgH}|&a$  
    M)eO6oX|  
    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。
    3a?o3=  
    7. 指定区域填充因子的仿真 *+j* {>E  
    $^OvhnL/  
     由于间隔非常狭窄,Hamamatsu’s X10468 指定填充因子为98%,需要更多的采样点进行计算。 IhA5Wt0j  
     全阵列尺寸798×600像素将需要79992×60600个采样点,需要极高的计算量。 rs,2rSsg!  
     因此,可适当减小阵列尺寸到320×320像素,采样点数目为32320×32320。 -R57@D>j\  
     在优化的帮助下,可对指定区域填充因子进行研究(该仿真仍需约256GB的内存)。 :YXX8|>  
    Gnfd;. (.  
    :uWw8`  
    8. 总结
    [z9 `)VIe  
    考虑SLM像素间隔来研究空间光调制器的性能。 c0%"&a1]]V  
    1u: gFUb  
    第1步 nQ q=7Gu  
    将像素间隔引入到一个先前设计的用于光束整形的SLM透射函数。 V n*  
    RRRCS]y7$t  
    第2步 jUSmq m'  
    分析不同区域填充因子的对性能的影响。 <\NY<QIwFw  
    扩展阅读 ?Cl%{2omO  
    扩展阅读 &d"G/6  
     开始视频 .q9 $\wM/  
    -    光路图介绍 9[G[$c  
     该应用示例相关文件: {$R' WXVs  
    -     SLM.0001:用于生成高帽光束的SLM位相调制器设计 Qp/QaVQ+  
    -     SLM.0003: 一个基于SLM光束整形系统的中透镜像差的研究
    Z8rvWH9  
     
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