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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) 7?R600OA  
    :CE4< {V  
    应用示例简述 1V1I[CxlX  
    Cty#|6 k  
    1. 系统细节 Oq.ss!/z  
    光源 ?p@J7{a  
    — 高斯光束 %a~/q0o>  
     组件 e9[72V  
    — 反射型空间光调制器组件及后续的2f系统 "QdK Md  
     探测器 <v0`r2^S{-  
    — 视觉感知的仿真 q5R| ^uf  
    — 电磁场分布 HCN/|z1Xq  
     建模/设计 o0C&ol_  
    — 场追迹: KCTX2eNN&h  
     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。 yV8J-YdsG  
    m@Yc&M~  
    2. 系统说明 aq$ hE-{28  
    _F%`7j  
    O,B\|pd2  
    3. 模拟 & 设计结果 uem-fTG  
    \_1a#|97e  
    4. 总结 DD$> 3`  
    !} TsFa  
    考虑SLM像素间隔来研究空间光调制器的性能。 *7Q6b 4~"  
    A0)^I:&  
    第1步 $].htm  
    将像素间隔引入到一个先前设计的用于光束整形的SLM透射函数。 1'<C-[1  
    jCJcVO>OZ  
    第2步 hU#e\L 7  
    分析不同区域填充因子的对性能的影响。 Kb?{^\FiU  
    @[3c1B6K  
    产生的衍射效应对SLM的光学功能以及效率具有重大影响。 EhHxB fAQ  
    !CYC7HeF  
    应用示例详细内容 k|)fl l  
    z l r !   
    系统参数 Eu?z!  
    0y9 b0G  
    1. 该应用实例的内容 p +i 1sY  
    &|>~7(  
    5^Qa8yA>7  
    2. 设计&仿真任务 rz"$zc.)  
    4 ThFC  
    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。 :k/Xt$`  
    Z[. M>|  
    3. 参数:输入近乎平行的激光 EG>?>K_D  
    )]1hN;Nz  
    p:4jY|q  
    4. 参数:SLM像素阵列 QadguV6|  
    OjUPvR2 0  
    X 0y$xC|<  
    5. 参数:SLM像素阵列 3gi)QCsk  
    >c,s}HJ  
    eQbHf  
    应用示例详细内容 Uq  .6h  
    )Z/"P\qo  
    仿真&结果 "bo0O7InOV  
    iQ/~?'PB  
    1. VirtualLab能够模拟具有间隔的SLM \]9)%3I  
     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)。 >pU9}2fpT  
     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。 !ZBtXt#P  
    3$\k=q3`#  
    2. VirtualLab的SLM模块 Pv'Q3O2<I  
    X$Vi=fvt  
    X NJ4T]><  
     为设置像素阵列,必须输入像素阵列尺寸和区域填充因子。 1^\w7Rew 2  
     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。 ! xCo{U=  
    m^_=^z+  
    3. SLM的光学功能 gfQ?k  
    ukWn@q*  
     在第一步,我们可以研究SLM后的电磁场。  z:,PwLU  
     为此,将区域填充因子设置为60%。 Lzq/^&sc(  
     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。 3'4+3Xo  
    4V,.Oi  
    所用文件: SLM.0002_Diffraction_Pixels_SLM_01_Nearfield.lpd .Nn11F< d  
    4yl{:!la  
     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。 ffrIi',@  
    XIW0Z C   
    所用文件: SLM.0002_Diffraction_Pixels_SLM_02_2DGrating.lpd @UD:zUT)F  
    |mb2<!ag{  
    4. 对比:光栅的光学功能 P\jGyS j  
     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。 3A#Tn7  
     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。 ZwmucY%3  
     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)。 <S@jf4  
     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。 Wc3z7xK1@  
     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。 H9cPtP~a)  
    P$)g=/td1  
    ( ay AP  
    所用文件: SLM.0002_Diffraction_Pixels_SLM_02_2DGrating.lpd jJ ,_-ui  
    f O*jCl  
    5. 有间隔SLM的光学功能 QZ a.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。 '/W$9jm  
    PMzPj,  
    所用文件: SLM.0002_Diffraction_Pixels_SLM_03_2DGrating.lpd * DL7p8  
    lE:g A,  
    下图显示了(Ex方向)光强分布,图中具有相同的振幅比率。 I.<c{4K5  
    ~66xO9s  
    4<efj  
    6. 减少计算工作量 R?{+&r.X  
    $]v}X},,  
    t^rw@$"}  
    采样要求: ?"B] "%M&  
     至少1个点的间隔(每边)。  F!omkN  
     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。 !|cg=  
    ~ Z\:Nx  
    采样要求: uDF;_bli)H  
     同样,至少1个点的间隔。 G.W !   
     假设指定90%区域填充因子,模块计算25×25点的等间距采样。 \(o"/*  
     随填充因子的增大,采样迅速增加。 9njwAKF?  
    kx"1 0Vw  
     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。 YDt+1Kw}D  
     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。 *IG$"nu  
     如果只考虑标记的范围,仅计算SLM的320×320个像素即可(SLM模块自动删除了透射函数边界)。 ?e7]U*jEU  
     通过优化,计算工作量减少了4.7倍。 ^t;z;.g  
    r~4uIUE{  
    J$dwy$n  
    yK~=6^M  
    减小SLM阵列尺寸后计算所得的振幅分布几乎和全阵列一样。
    [M?2axOC  
    7. 指定区域填充因子的仿真 p9(y b  
    tXD$HeBB?  
     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。 Fnw:alWr  
     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。 %bW_,b  
     因此,可适当减小阵列尺寸到320×320像素,采样点数目为32320×32320。 JfY*#({y  
     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)。 *XVwTW[a  
    \@LTXH.  
    wX$:NOO  
    8. 总结
    jc} G+|`  
    考虑SLM像素间隔来研究空间光调制器的性能。 qQ&uU7,#  
    @mp`C}x"0&  
    第1步 ' W/M>!X  
    将像素间隔引入到一个先前设计的用于光束整形的SLM透射函数。  6@S6E(^  
    >DqF>w.1  
    第2步 Cy/&KWLenf  
    分析不同区域填充因子的对性能的影响。 Tkbao D  
    扩展阅读 PNU(;&2<  
    扩展阅读 em$pU*`P  
     开始视频 7R+(3NU1A  
    -    光路图介绍 5j%G7.S\  
     该应用示例相关文件: ,$P,x  
    -     SLM.0001:用于生成高帽光束的SLM位相调制器设计 bF)G+IH  
    -     SLM.0003: 一个基于SLM光束整形系统的中透镜像差的研究
    ~E<2gMKjO  
     
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