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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) !Y ;H(.A/  
    ^l Hb&\X  
    应用示例简述 Zdv.PGn  
     ${A5-  
    1. 系统细节 L# `lQ"`K  
    光源 D+@-XU<Lp<  
    — 高斯光束 w)45SZ.  
     组件 +R|U4`12  
    — 反射型空间光调制器组件及后续的2f系统 $q Zc!Qc  
     探测器 8q]J;T  
    — 视觉感知的仿真 k sB  
    — 电磁场分布 ]]el|  
     建模/设计 mgi,b2  
    — 场追迹: AuoxZ?V  
     一个SLM像素阵列处光传播的仿真,仿真中包括了SLM像素间无功能间隔引起的衍射效应。 5h_<R!jA  
    <lC]>L  
    2. 系统说明 "KMLk  
    6eOrs-ty  
    IZv~[vi_  
    3. 模拟 & 设计结果 Hze-Ob8  
    Z} c'Bm(  
    4. 总结 Cw 1 9y  
    `d75@0:  
    考虑SLM像素间隔来研究空间光调制器的性能。 285_|!.Y  
    +O)]^"TG  
    第1步 @@'nit  
    将像素间隔引入到一个先前设计的用于光束整形的SLM透射函数。 1a<]$tZk  
    M-{*92y& |  
    第2步 Up<~0  
    分析不同区域填充因子的对性能的影响。 +p13xc?#j  
    M6J/mOVx5  
    产生的衍射效应对SLM的光学功能以及效率具有重大影响。 {*N^C@  
    HR;/Br  
    应用示例详细内容 sC% b~  
     KR&s?  
    系统参数 G7 1U7  
    D,MyI#  
    1. 该应用实例的内容 .2e1S{9  
    BR;QY1  
    } <SNO)h3  
    2. 设计&仿真任务 V/J>GRjw  
    ;SfNKu  
    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。 |Dg;(i?  
    N6h1|_o  
    3. 参数:输入近乎平行的激光 Q4X7Iu:  
    hF2/ y.:P  
    Am=wEu[b  
    4. 参数:SLM像素阵列 x Y| yI>  
    <D;MT96SG  
    [!G)$<  
    5. 参数:SLM像素阵列 NjbwGcH%\  
    'V&2Xvl%  
    (zY *0lN  
    应用示例详细内容 NUMi])HkN  
    ]pWP?Ws  
    仿真&结果 Xt ft*Z  
    {1~9vHAZ  
    1. VirtualLab能够模拟具有间隔的SLM =HMmrmz:  
     由于可以嵌入组件,VirtualLab可以轻松的实现反射系统(如反射镜,2f系统等)。 S."7+g7Ar  
     内置的SLM模式可以实现从简单透射函数到包含像素和间隔的阵列的自动转换。 On4w/L9L5  
    a'uU,Eb}#w  
    2. VirtualLab的SLM模块 kBbl+1{H  
    .!i0_Rv5x  
    en>9E.?N  
     为设置像素阵列,必须输入像素阵列尺寸和区域填充因子。 27>a#vCT  
     必须设置所设计的SLM透射函数。因此,需要输入文件SLM_Transmission_Function.ca2的路径。 @&5A&(  
    VpSEVd:n  
    3. SLM的光学功能 *xcP`  
    |1"!k A  
     在第一步,我们可以研究SLM后的电磁场。 h 'l^g%;  
     为此,将区域填充因子设置为60%。 7IW> >RBF  
     首先,获得场(Ex方向)的振幅,分别显示了SLM像素及其间隔的影响。 =D].`  
    >dk 9f}7-  
    所用文件: SLM.0002_Diffraction_Pixels_SLM_01_Nearfield.lpd /&h+t^l_Qj  
    S8%n.<OB  
     此处,场(Ex方向)的(Wrapped)位相如下图所示,其中所有的间隔的相位值都为一个常数值。 -l "U"U"F  
    t^.'>RwW|  
    所用文件: SLM.0002_Diffraction_Pixels_SLM_02_2DGrating.lpd |z~LzSJv  
    ^Gq5ig1rxy  
    4. 对比:光栅的光学功能 5[4Z=RP  
     上述的像素效应可以用相似光学功能的2D周期结构的进行比较。 ^YKy9zkTl  
     所示函数(Ex的振幅)相当于一个SLM,其像素提供一个常数位相函数。 y? "@v.  
     通过这种光栅,能够将光衍射到几个衍射级次,衍射级次分布在x-和y-方向(由于二维光栅结构)。 (;}tf~~r  
     级次越高振幅衰减越快,所以只有0级,1级以及2级贡献了主要的光强部分。 pCC7(Ouo  
     这意味着,对于SLM,我们所期望的光分布具有有较高的级次,其光强由区域填充因子决定。 pc H<gF(k  
    2zK"*7b?  
    jJ~Y]dQi  
    所用文件: SLM.0002_Diffraction_Pixels_SLM_02_2DGrating.lpd 3sFeP &  
    wVqd$nsY"  
    5. 有间隔SLM的光学功能 Kd3QqVJBz1  
    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。 Q.k :\m*h  
    )p8I @E  
    所用文件: SLM.0002_Diffraction_Pixels_SLM_03_2DGrating.lpd cXN _*%  
    W&(f&{A  
    下图显示了(Ex方向)光强分布,图中具有相同的振幅比率。 . uR M{Bs  
    =XT)J6z^"  
    xMI+5b8  
    6. 减少计算工作量 K)S;:MLG=  
    ? } (=  
    TJaeQqob  
    采样要求: s t/n"HQ  
     至少1个点的间隔(每边)。 e"Rm_t  
     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。 @u) 'yS  
    vG Vd  
    采样要求: F Z!J  
     同样,至少1个点的间隔。 Ftv8@l  
     假设指定90%区域填充因子,模块计算25×25点的等间距采样。 sG,+  
     随填充因子的增大,采样迅速增加。 mJC3@V s  
    rg5]&<Vq8  
     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。 )NT5yF,m  
     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。 4:mCXP,x  
     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)。 <y)E>Fl  
     通过优化,计算工作量减少了4.7倍。 M)!skU   
    9`"DFFSMS  
    4_LQ?U>$  
    }nud  
    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。
    jtKn3m7 +p  
    7. 指定区域填充因子的仿真 PuXUuJx(  
    Pxhz@":[  
     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。 &|5GB3H =  
     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。 _3>djF_u  
     因此,可适当减小阵列尺寸到320×320像素,采样点数目为32320×32320。 ?znSx}t  
     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)。 GBP-V66  
    =Q(vni83<  
    @Bs0Avj.  
    8. 总结
    R$m`Z+/@  
    考虑SLM像素间隔来研究空间光调制器的性能。 R1ktj  
    (~s|=Hxq|-  
    第1步 $h28(K%  
    将像素间隔引入到一个先前设计的用于光束整形的SLM透射函数。 5j^NV&/_  
    2~c~{ jl\  
    第2步 O~@fXMthh  
    分析不同区域填充因子的对性能的影响。 NY.k.  
    扩展阅读 K:5eek  
    扩展阅读 ,EEPh>cXc  
     开始视频 o a<q/  
    -    光路图介绍 8#LJ*o  
     该应用示例相关文件: uQeu4$k!  
    -     SLM.0001:用于生成高帽光束的SLM位相调制器设计 QH@>icAb  
    -     SLM.0003: 一个基于SLM光束整形系统的中透镜像差的研究
    $'"8QOnJ?k  
     
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