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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) 2s>dlz  
    }GJIM|7^  
    应用示例简述 `G&W%CHB  
    eyf\j,xP&  
    1. 系统细节 LvgNdVJDP|  
    光源 Kj,C 9  
    — 高斯光束 Y,?s-AB  
     组件 @y3w_;P  
    — 反射型空间光调制器组件及后续的2f系统 /2pf*\u  
     探测器 e^Q$Tog<  
    — 视觉感知的仿真 Hq[d!qc  
    — 电磁场分布 'uS!rKkQlu  
     建模/设计 *`OgwMr)M  
    — 场追迹: #\KSv Z  
     一个SLM像素阵列处光传播的仿真,仿真中包括了SLM像素间无功能间隔引起的衍射效应。 W.TZU'%  
    BlUl5mP}>  
    2. 系统说明 ac"Pn? q  
    Og[NRd+  
    { 2G9>'  
    3. 模拟 & 设计结果 ['ol]ZJ  
    l:mC'aR  
    4. 总结 x*& OvI/o  
    =8O057y  
    考虑SLM像素间隔来研究空间光调制器的性能。 &54fFyJF  
    Fj}|uiOQUS  
    第1步 w^Qb9vTa8  
    将像素间隔引入到一个先前设计的用于光束整形的SLM透射函数。 J/S 47J~  
    }ozlED`E  
    第2步 LWE[]1=  
    分析不同区域填充因子的对性能的影响。 3-#|6khqt  
    ,g2|8>sJP  
    产生的衍射效应对SLM的光学功能以及效率具有重大影响。 B2t.;uz(,  
    ga&l.:lo  
    应用示例详细内容 }[XzM /t  
    im{'PgiR  
    系统参数 R2WEPMH%  
    }MAQhXI^O|  
    1. 该应用实例的内容 rOQhS]TP*  
    S'M=P_-7  
    wJ@8-H 8}  
    2. 设计&仿真任务 wEL$QOu$  
    WqP>cl2Lm  
    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。 maQE Bi,  
    CY;ML6c@  
    3. 参数:输入近乎平行的激光 rB|Mp!g%@  
    ^{&Vv(~!Q  
    RaT(^b(  
    4. 参数:SLM像素阵列 Qb}7lm{r  
    OrP-+eg  
    n ^P=a'+  
    5. 参数:SLM像素阵列 BE. v+'c"  
    )R$+dPu>  
    -BUxQ8/,  
    应用示例详细内容 fD+'{ivN4  
    2GOQ|Z  
    仿真&结果 TxAT ))  
    su.hmc  
    1. VirtualLab能够模拟具有间隔的SLM Q!K@  
     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)。 T P'  
     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。 :q=u+h_  
    3Tze`Q 9  
    2. VirtualLab的SLM模块 )1ia;6}  
    <,p|3p3  
    ].53t"*  
     为设置像素阵列,必须输入像素阵列尺寸和区域填充因子。 -y]\;pbZ0  
     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`S|  
    |_L\^T|6  
    3. SLM的光学功能 $3>k/*=  
    vaL+@Kq~&  
     在第一步,我们可以研究SLM后的电磁场。 4 zuM?Dp  
     为此,将区域填充因子设置为60%。 >Ia{ZbQV  
     首先,获得场(Ex方向)的振幅,分别显示了SLM像素及其间隔的影响。 '9^+J7iO(+  
    <>/0 ;J1<  
    所用文件: SLM.0002_Diffraction_Pixels_SLM_01_Nearfield.lpd j<H`<S  
    "?EoYF_  
     此处,场(Ex方向)的(Wrapped)位相如下图所示,其中所有的间隔的相位值都为一个常数值。 ixF '-  
    yO Ed8  
    所用文件: SLM.0002_Diffraction_Pixels_SLM_02_2DGrating.lpd \Z9+U:n  
    JU+Uzp   
    4. 对比:光栅的光学功能 H.|v ^e  
     上述的像素效应可以用相似光学功能的2D周期结构的进行比较。 [1Pw2MC<  
     所示函数(Ex的振幅)相当于一个SLM,其像素提供一个常数位相函数。  O\y #|=d  
     通过这种光栅,能够将光衍射到几个衍射级次,衍射级次分布在x-和y-方向(由于二维光栅结构)。 am.}2 QZU  
     级次越高振幅衰减越快,所以只有0级,1级以及2级贡献了主要的光强部分。 WLGk  
     这意味着,对于SLM,我们所期望的光分布具有有较高的级次,其光强由区域填充因子决定。 i zJa`K  
    = Q|_v}  
    'o=`1I  
    所用文件: SLM.0002_Diffraction_Pixels_SLM_02_2DGrating.lpd ]la8MaZ<  
    ~EJVlj i  
    5. 有间隔SLM的光学功能 gwE#,OY*  
    现在,基于像素阵列的区域填充因子,我们可以在傅里叶平面研究SLM的光学功能。 Ut:>'TwG  
    l/9V59Fv9  
    所用文件: SLM.0002_Diffraction_Pixels_SLM_03_2DGrating.lpd |9>?{ B\a  
    /V@~Vlww  
    下图显示了(Ex方向)光强分布,图中具有相同的振幅比率。 w$I<WS{J:Z  
    2eErvfC[  
    R3+y*< <e  
    6. 减少计算工作量 q#9JJWSs  
    "@: b'm  
    ,{wA%Oy,  
    采样要求: &?L K>QV  
     至少1个点的间隔(每边)。 I4'mU$)U  
     如在有效区域,用户指定60%区域填充因子,模块在激活区域计算5×5点的等间距采样。 oc .H}Eb%Z  
    mlC_E)Ed5  
    采样要求: db$wKvO1  
     同样,至少1个点的间隔。 L=Cm0q 3 v  
     假设指定90%区域填充因子,模块计算25×25点的等间距采样。 f9v%k'T[  
     随填充因子的增大,采样迅速增加。 ,iKEIxA!  
    *s4h tt  
     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。 9pAklD4  
     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。 =xwA'D9]  
     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)。 ;/gH6Z?  
     通过优化,计算工作量减少了4.7倍。 |"V]$s$ c  
    %|mRib|<C  
    8W' ,T  
    I| j Gu9G  
    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。
    u&MlWKCi  
    7. 指定区域填充因子的仿真 lm'L-ZPN  
    r|!w,>.  
     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。 !YD~o/t@|  
     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。 U$CAA5HV]  
     因此,可适当减小阵列尺寸到320×320像素,采样点数目为32320×32320。 qMy>: ,)Z  
     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)。 T=lir%q  
    72rnMHq  
    Q}ebw  
    8. 总结
    >y&Db  
    考虑SLM像素间隔来研究空间光调制器的性能。 Fkgnc{NI  
    i=b<Mz7|  
    第1步 E/x2LYH  
    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。 VQSwRL3B=  
    2c?-_OCy;  
    第2步 tbz?th\#  
    分析不同区域填充因子的对性能的影响。 OcR6\t'  
    扩展阅读 EOqvu=$6  
    扩展阅读 bb<qnB  
     开始视频 &YMz3ugI  
    -    光路图介绍 DRS68^  
     该应用示例相关文件: a<AT;Tc  
    -     SLM.0001:用于生成高帽光束的SLM位相调制器设计 s^5KFK1  
    -     SLM.0003: 一个基于SLM光束整形系统的中透镜像差的研究
    ?-"xP'#  
     
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