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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) 5e|2b] f$  
    p`CVq`k  
    应用示例简述 [Dv6z t>  
    ;#>,eD2u  
    1. 系统细节 r'GD  
    光源 @=0O' XM  
    — 高斯光束 [tP6FdS/M=  
     组件 j_I  
    — 反射型空间光调制器组件及后续的2f系统 >@T(^=Q  
     探测器 {TWgR2?{C  
    — 视觉感知的仿真 )RFE< Qcj  
    — 电磁场分布 qOi3`6LCV  
     建模/设计 ! 54(K6a[  
    — 场追迹: ~:|qdv%\  
     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。 F9Bj$`#)  
    ,fQs+*j  
    2. 系统说明 -nvK*rn>}  
    bO:m^*  
    02EbmP  
    3. 模拟 & 设计结果 !N:: 1c@C  
    | gou#zi  
    4. 总结 N;.cZp2  
    luEP5l2&  
    考虑SLM像素间隔来研究空间光调制器的性能。 DJF-J#  
    z+J4XpX0,  
    第1步 o#IQz_  
    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。 1Xv- e8M  
    |0wUOs*5  
    第2步 f17pwJ~=  
    分析不同区域填充因子的对性能的影响。 I'_.U]An  
    54A ndyeA  
    产生的衍射效应对SLM的光学功能以及效率具有重大影响。 lIN`1vX(  
    $g|/.XH%  
    应用示例详细内容 T]5JsrT  
    C7]K9  
    系统参数 N o}Ly{  
    FuYV}C  
    1. 该应用实例的内容 >,8DwNuq  
    8bB'[gJ]{  
    sQT0y(FW  
    2. 设计&仿真任务 t._W643~  
    ak?XE4-N  
    由于制造和技术的原因,像素之间存在非功能间隔。这种典型的间隔会产生衍射效应,从而影响SLM的光学性能,并在接下来的工作中对其进行研究。 )ow|n^D($M  
    CapWn~*g  
    3. 参数:输入近乎平行的激光 ?PIOuN=  
    J`ia6fy.I  
    [Ng#/QXk{  
    4. 参数:SLM像素阵列 xQ `>\f  
    G<C[A  
    "%aJ 'l2  
    5. 参数:SLM像素阵列 +h6c Aqm]  
    ;a/Gs^W  
    RZ!-,|"cwL  
    应用示例详细内容 Qa nE]  
    ZGHkW9b&  
    仿真&结果 z?HP%g'M~  
    y>vr Uxgo  
    1. VirtualLab能够模拟具有间隔的SLM Tp.0@aC  
     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 x';Cj-  
     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。 ZM/*cA!"  
    NhyVX%qt:  
    2. VirtualLab的SLM模块 #Sj:U1x  
    I| qoHN,g  
    0/d+26lR  
     为设置像素阵列,必须输入像素阵列尺寸和区域填充因子。 EKsL0;FV  
     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。 Kc+;"4/#q  
    ve2GRTO^aC  
    3. SLM的光学功能 )6#dxb9  
    -b "7WBl  
     在第一步,我们可以研究SLM后的电磁场。 0wV!mC  
     为此,将区域填充因子设置为60%。 utxT$1iJn~  
     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 M: 5y  
    HDU tLU d  
    所用文件: SLM.0002_Diffraction_Pixels_SLM_01_Nearfield.lpd PR=:3-#R  
    ^GG6%=g'  
     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。 jW5n^Y)  
    PDaHY  
    所用文件: SLM.0002_Diffraction_Pixels_SLM_02_2DGrating.lpd $E@L{5Yt  
    +U9Gj#  
    4. 对比:光栅的光学功能 4:-h\%  
     上述的像素效应可以用相似光学功能的2D周期结构的进行比较。 lwhAF, '$  
     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。 W8j)2nKD  
     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)。 } )O ^xF ~  
     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。 <Y9vc:S  
     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。 @^oOXc,r$  
    [@Y<:6  
    sXp>4MomV  
    所用文件: SLM.0002_Diffraction_Pixels_SLM_02_2DGrating.lpd E\Hhi.-  
    z"8%W?o>  
    5. 有间隔SLM的光学功能 +HNY!fv9  
    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。 [8AGW7_  
    J >Zd0Dn  
    所用文件: SLM.0002_Diffraction_Pixels_SLM_03_2DGrating.lpd mMm_=cfv  
    =,&PD(.  
    下图显示了(Ex方向)光强分布,图中具有相同的振幅比率。 | Zx  
    .C(Ir  
    Cw]& B  
    6. 减少计算工作量 )K.~A&y@  
    YKq,`7"%  
    TB 9{e!4  
    采样要求: uc9t0]o=h  
     至少1个点的间隔(每边)。 (3YCe{  
     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。 /n;-f%dL  
    {vh}f+2  
    采样要求: p x1y#Q  
     同样,至少1个点的间隔。 :4s{?IY)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。 hI*gw3V  
     随填充因子的增大,采样迅速增加。 aP^,@RrL  
    t%Hg8oya  
     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。 '"&M4.J{  
     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。 8px@sXI*`  
     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)。 h<2o5c|  
     通过优化,计算工作量减少了4.7倍。 '<_nL8A^  
    h^R EBPe  
    yq+'O&+   
    7/QQ&7+NkS  
    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。
    v3!oY t:l  
    7. 指定区域填充因子的仿真 _7es_w}R  
    0nUcUdIf+  
     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。 \'Oi0qo>  
     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。 ;sd[Q01  
     因此,可适当减小阵列尺寸到320×320像素,采样点数目为32320×32320。 %+gYZv-  
     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)。 S}6Ty2.\  
    3)\jUVuj  
    ggQ/_F8u  
    8. 总结
    ZDEz&{3U;  
    考虑SLM像素间隔来研究空间光调制器的性能。 ?'ID7mL  
    aphfzo  
    第1步 "ee:Z_Sz  
    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。 y#F`yXUj  
    "(bnr0  
    第2步 xgoG>~F  
    分析不同区域填充因子的对性能的影响。 {8+FxmH  
    扩展阅读 q"){P RTm/  
    扩展阅读 x(oL\I_Z  
     开始视频 /}+VH_N1  
    -    光路图介绍 JSz;>  
     该应用示例相关文件: 5cj]Y)I-~  
    -     SLM.0001:用于生成高帽光束的SLM位相调制器设计 ED0\k $  
    -     SLM.0003: 一个基于SLM光束整形系统的中透镜像差的研究
    A^lJlr:_`  
     
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