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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) gY;N>Yq,C  
    | ql!@M(p  
    应用示例简述 0.&gm@A~c$  
    )pJ}o&J  
    1. 系统细节 VJuPC  
    光源 ZYu^Q6 b3  
    — 高斯光束 %3"3OOT7  
     组件 9.PY49|  
    — 反射型空间光调制器组件及后续的2f系统 /sJk[5!z  
     探测器 pmHd1 Wub  
    — 视觉感知的仿真 dv@6wp:  
    — 电磁场分布 /"Rh bE   
     建模/设计 HHtp.; L/  
    — 场追迹: O(WFjmHx  
     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。 7B+?1E(  
    ( |O;Ci  
    2. 系统说明 nE::9Yh8z  
    _v]I6<!5U  
    $+*ZsIo   
    3. 模拟 & 设计结果 $0cMrf@  
    b*.)m  
    4. 总结 /A##Yv!biR  
    '_(oa<g  
    考虑SLM像素间隔来研究空间光调制器的性能。 ?55('+{l  
    @{t^8I#]  
    第1步 q_HD`tW  
    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。 bFJmXx&  
    L\hPw{)  
    第2步 ;x+4jpH]B  
    分析不同区域填充因子的对性能的影响。 9n@jK%m  
    '90B),c{  
    产生的衍射效应对SLM的光学功能以及效率具有重大影响。 iAup',AZg  
    li NPXS+  
    应用示例详细内容 | b@?]M  
    i?*&1i@  
    系统参数 $OjsaE %  
    )t)tk=R9N  
    1. 该应用实例的内容 MZL~IX  
    h3O5DP6~  
    vi lNl|  
    2. 设计&仿真任务 8|yhe%-O  
    SOP= X-6f  
    由于制造和技术的原因,像素之间存在非功能间隔。这种典型的间隔会产生衍射效应,从而影响SLM的光学性能,并在接下来的工作中对其进行研究。 Hi.JL  
    G-,PsXSwe  
    3. 参数:输入近乎平行的激光 t7)Y@gRy  
    nc$?tC9V  
    .@=d I  
    4. 参数:SLM像素阵列 U0)(k}Q)  
    ?\^u},HnE|  
    ?8vjHEE  
    5. 参数:SLM像素阵列 :Z1_;`>CT  
    %tQIKjsVaY  
    `bt]v$  
    应用示例详细内容 Or6'5e?N  
    I`5MAvP  
    仿真&结果 q{KRM\ooYs  
    _#N~$   
    1. VirtualLab能够模拟具有间隔的SLM /a9+R)Al  
     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)。 p4aM`PW8>=  
     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。 LU;ma((yy[  
    {/B) YR  
    2. VirtualLab的SLM模块 I -;JDC?  
    5HOhk"  
    (y(V,kXwa8  
     为设置像素阵列,必须输入像素阵列尺寸和区域填充因子。 i37W^9 R  
     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。 =YPWt>\a}  
    ym,S /Uz  
    3. SLM的光学功能 pRt )B`#  
    RsrZ1dhPvV  
     在第一步,我们可以研究SLM后的电磁场。 _VY]  
     为此,将区域填充因子设置为60%。 sy>Pn  
     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。 p&ow\A O  
    ^!kv gm<{$  
    所用文件: SLM.0002_Diffraction_Pixels_SLM_01_Nearfield.lpd cl)MI,/>  
     JTz1M~  
     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。 B5tJ|3!  
    %iJ6;V 4  
    所用文件: SLM.0002_Diffraction_Pixels_SLM_02_2DGrating.lpd Uhg[#TUK  
    IP{Cj=  
    4. 对比:光栅的光学功能 dIM:U :c  
     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。 @ ?e;Jp9  
     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。 >n` OLHg;  
     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)。 Ea P#~x  
     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。 ODEy2).  
     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。 X)nOY*  
    WpmypkJA#  
    %*jpQOw  
    所用文件: SLM.0002_Diffraction_Pixels_SLM_02_2DGrating.lpd EH,uX{`e  
    I s8|  
    5. 有间隔SLM的光学功能 P *%bG 4  
    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。 8<_WtDg  
    UejG$JyHP  
    所用文件: SLM.0002_Diffraction_Pixels_SLM_03_2DGrating.lpd S3 x:]E:   
    .|iUDp6vz  
    下图显示了(Ex方向)光强分布,图中具有相同的振幅比率。 6^ /C+zuX  
    x/9`2X`~  
    yM#W,@  
    6. 减少计算工作量 czHO)uQ?d`  
    ?V7[,I1?  
    -lAA,}&+!  
    采样要求: co~TQpy^  
     至少1个点的间隔(每边)。 Gjv'$O2_  
     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。 % yJs"%  
    y()#FRp7  
    采样要求: )<3WVvB  
     同样,至少1个点的间隔。 # ^%'*/z  
     假设指定90%区域填充因子,模块计算25×25点的等间距采样。 VQ}=7oe%q  
     随填充因子的增大,采样迅速增加。 :uI}"Bp  
    $@K+yOq+u  
     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。 kdoE)C   
     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。 O#k?c }  
     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)。 F.@yNr"  
     通过优化,计算工作量减少了4.7倍。 j"YJ1R-5  
    - iJ[9O  
    1) @Wcc.  
    hW|t~|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。
    (Ojg~P4;&  
    7. 指定区域填充因子的仿真 g[eI-J+F  
    D/{-  
     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。 y:v0& 9L  
     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。 "M? (Ax  
     因此,可适当减小阵列尺寸到320×320像素,采样点数目为32320×32320。 3w^q0/ GD  
     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)。  c<4pu  
    xE0+3@_>>  
    $jw!DrE  
    8. 总结
    g8vN^nQf[  
    考虑SLM像素间隔来研究空间光调制器的性能。 u' r ;-|7  
    DU[UGJg  
    第1步 ?m~;*wn%  
    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.By)L  
    QY{f=  
    第2步 ^Yn6kF  
    分析不同区域填充因子的对性能的影响。 X*8U%uF  
    扩展阅读 : ;d&m  
    扩展阅读 "@Te!.~A.  
     开始视频 sA` bPhk  
    -    光路图介绍 Q2Q`g`*O:  
     该应用示例相关文件: <89 js87  
    -     SLM.0001:用于生成高帽光束的SLM位相调制器设计 ;JAe=wt^'I  
    -     SLM.0003: 一个基于SLM光束整形系统的中透镜像差的研究
    =Qz 8"rt#  
     
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