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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) 8(_g]u#B;  
    K<L%@[gi  
    应用示例简述 s^t1PfP(,  
    ]>4Qs  
    1. 系统细节 5 EuJ  
    光源 ylxfh(  
    — 高斯光束 OI}HvgV^!  
     组件 MJ"Mn^:/  
    — 反射型空间光调制器组件及后续的2f系统 U}wq~fD  
     探测器 iM/0Yp-v'>  
    — 视觉感知的仿真 >(6\ C  
    — 电磁场分布 )B&<Bk+  
     建模/设计 ,M h/3DPgE  
    — 场追迹: GK+\-U)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。 [<fLPa  
    taEMr> /  
    2. 系统说明  ;yER V  
    fh)`kZDk  
    jp]geV54  
    3. 模拟 & 设计结果 h-rj  
    )* nbEZm@  
    4. 总结 ulSTR f  
    }0nB' 0|y  
    考虑SLM像素间隔来研究空间光调制器的性能。 3 <lhoD  
    _vLT!y  
    第1步 >(ww6vk2  
    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。 +;iesULXn  
    (l_de)N7  
    第2步 nW%=k!''  
    分析不同区域填充因子的对性能的影响。 U`p<lxRgQ  
    . _t,OX$  
    产生的衍射效应对SLM的光学功能以及效率具有重大影响。 Odtck9L  
    gO%i5  
    应用示例详细内容 ,UZE;lXJ'Q  
    <T/L.>p4  
    系统参数 BXv)zE=j  
    HPdwx V  
    1. 该应用实例的内容 E=*Q\3G~  
    RS02>$jo  
    +<WT$ddK=5  
    2. 设计&仿真任务 RWQW/Gw x  
    <\~#\A=;  
    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。 h GXD u;{  
    #=#$b_6*  
    3. 参数:输入近乎平行的激光 f4I9H0d;!  
    {-`OE  
    J+gsmP-_  
    4. 参数:SLM像素阵列 Ru aJ9O  
     +5mkMZ  
    ~ A|*]0,  
    5. 参数:SLM像素阵列 ~2}ICU5  
    ~MQf($]  
    (4{9 QO  
    应用示例详细内容 F X2`p_  
    Ol[IC  
    仿真&结果 =xet+;~ji  
    {o<p{q  
    1. VirtualLab能够模拟具有间隔的SLM -XG$ 0  
     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)。 z))[Lg  
     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。 L/LN X{|  
    5g2+Ar(  
    2. VirtualLab的SLM模块  /?xn  
    B :.;:AEbT  
    "a{f? .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。 S IK{GWX  
     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。 O;?~#E<6w  
    @il}0  
    3. SLM的光学功能 bLF0MVLM  
    d`7] reh  
     在第一步,我们可以研究SLM后的电磁场。 :/l   
     为此,将区域填充因子设置为60%。 GTNTx5H  
     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。 e"/X*xA  
    :C6r N}_k  
    所用文件: SLM.0002_Diffraction_Pixels_SLM_01_Nearfield.lpd S]g)^f'a65  
    LXV6Ew5E  
     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。 (Z +C  
    k8V0-.UL}  
    所用文件: SLM.0002_Diffraction_Pixels_SLM_02_2DGrating.lpd RR=l&uT  
    QLG,r^  
    4. 对比:光栅的光学功能 BZshTP[`  
     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。 9Wrcl ai  
     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。 4]KceE  
     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)。 %TgM-F,8  
     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。 3R .cj  
     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--bN*}H2  
    P@?CQvMx  
    o]U ==  
    所用文件: SLM.0002_Diffraction_Pixels_SLM_02_2DGrating.lpd ev >9P  
    9 `&D  
    5. 有间隔SLM的光学功能 ^]gl#&"D  
    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。 oX ,M;;Yq  
    ,-kZ5&r  
    所用文件: SLM.0002_Diffraction_Pixels_SLM_03_2DGrating.lpd @7'gr>_E  
    [?*^&[  
    下图显示了(Ex方向)光强分布,图中具有相同的振幅比率。 \_bX2Lg  
    >.4Sx~VH2  
    cn:VEF:l  
    6. 减少计算工作量 Y,~]ecI  
    0fU>L^P_?  
    PX)qA =4q  
    采样要求: b@hoH)<9E  
     至少1个点的间隔(每边)。 d*HAKXd&:j  
     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。 q'tT)IgD  
    Qpq0j^\  
    采样要求: cgOoQP/#  
     同样,至少1个点的间隔。 :Ej)A fS  
     假设指定90%区域填充因子,模块计算25×25点的等间距采样。 bmpB$@  
     随填充因子的增大,采样迅速增加。 sNVD"M,  
    XZGyhX7  
     为优化大填充因子条件下的计算工作量,减小相关阵列尺寸是非常有效的方法。 N0C5FSH  
     如果被照明区域小于阵列尺寸(标记区域包含光强的90%),这种简化是非常适用的。 0=&]!WRT  
     如果只考虑标记的范围,仅计算SLM的320×320个像素即可(SLM模块自动删除了透射函数边界)。 jN0v<_PJED  
     通过优化,计算工作量减少了4.7倍。 t:7jlD!d  
    lc7]=,qyF  
    [~wcHE  
    Ip x:k+J  
    减小SLM阵列尺寸后计算所得的振幅分布几乎和全阵列一样。
    'C<=bUM  
    7. 指定区域填充因子的仿真 d+'+z %s%  
    jtwO\6 t&  
     由于间隔非常狭窄,Hamamatsu’s X10468 指定填充因子为98%,需要更多的采样点进行计算。 i^l;PvIF  
     全阵列尺寸798×600像素将需要79992×60600个采样点,需要极高的计算量。 0 CS_-  
     因此,可适当减小阵列尺寸到320×320像素,采样点数目为32320×32320。 (%Rs&/vU~  
     在优化的帮助下,可对指定区域填充因子进行研究(该仿真仍需约256GB的内存)。 !k63 `(Ti  
    /'&L M\  
    ;21JM2JI8  
    8. 总结
    JV>OmUAk  
    考虑SLM像素间隔来研究空间光调制器的性能。 8J0tya"z  
     M > <   
    第1步 vI@8DWs  
    将像素间隔引入到一个先前设计的用于光束整形的SLM透射函数。 ->(B: Cz  
    Y'T#  
    第2步 5Fl|=G+3@g  
    分析不同区域填充因子的对性能的影响。 ; o\wSHc  
    扩展阅读 b+>godTi_  
    扩展阅读 K0]Wb=v  
     开始视频 mfvQ]tz_+  
    -    光路图介绍 RZZB?vx  
     该应用示例相关文件: <#-ERQw  
    -     SLM.0001:用于生成高帽光束的SLM位相调制器设计 :?J$ +bm}  
    -     SLM.0003: 一个基于SLM光束整形系统的中透镜像差的研究
    ra1hdf0"  
     
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