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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) WY" `wM  
    nn6&`$(Q~  
    应用示例简述 I]Jz[{~1  
    44(l1xEN+  
    1. 系统细节 ':_1z5  
    光源 ayoqitXD?  
    — 高斯光束 5$L=l  
     组件 /l$>W<}@  
    — 反射型空间光调制器组件及后续的2f系统 tJ!s/|u(  
     探测器 p1(<F_Kta  
    — 视觉感知的仿真 fr([g?F%D  
    — 电磁场分布 mA>u6Rlc  
     建模/设计 e`Vb.E)  
    — 场追迹: ![4<6/2gy  
     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。 WEFvJ0]  
    $oU40HA)W]  
    2. 系统说明 eNw9"X}g  
    dUL3UY3  
    Fb9!x/$tGV  
    3. 模拟 & 设计结果 l|p \8=  
    *T{P^q.s~[  
    4. 总结 WaYT7 :  
    yUzpl[*e^o  
    考虑SLM像素间隔来研究空间光调制器的性能。 maR5hgWCHe  
    _0(Bx?[h  
    第1步 E;Sb e9]   
    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。 ts3BmfR?  
    }hd:avze  
    第2步 p?,:  
    分析不同区域填充因子的对性能的影响。 YFY$iN~B,  
    ]K(>r#'nH  
    产生的衍射效应对SLM的光学功能以及效率具有重大影响。 ^+20e3 ~Y  
    ?XNQ_m8f  
    应用示例详细内容 K}p!W"!o  
    vPA {)l\K  
    系统参数 WYklS<B[  
    1"5-doo  
    1. 该应用实例的内容 ">^O{X\  
    4#^?-6  
    lYq4f|5H}m  
    2. 设计&仿真任务 Z U^dLN- N  
    <i(<|/ $  
    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。 io{uN/!X_J  
    b;XUv4~V  
    3. 参数:输入近乎平行的激光  8DsXw@o  
    D-<9kBZs  
    rG*Zp7{  
    4. 参数:SLM像素阵列 U ,wJ8  
    ZH<:YOQ  
    E1uyMh-dy  
    5. 参数:SLM像素阵列 ;P#c!  
    05cyWg9a  
    J<4 egk4  
    应用示例详细内容 QXcSDJ  
    #gL$~.1  
    仿真&结果 &>m# "A\^  
    |*+f N8  
    1. VirtualLab能够模拟具有间隔的SLM Mr3;B+S  
     由于可以嵌入组件,VirtualLab可以轻松的实现反射系统(如反射镜,2f系统等)。 = UT^5cl(  
     内置的SLM模式可以实现从简单透射函数到包含像素和间隔的阵列的自动转换。 D< h+r?  
    (!@ Q\P  
    2. VirtualLab的SLM模块 (79y!&9p  
    1k *gbXb  
    1dy>a=W  
     为设置像素阵列,必须输入像素阵列尺寸和区域填充因子。 ?Q ]{P]  
     必须设置所设计的SLM透射函数。因此,需要输入文件SLM_Transmission_Function.ca2的路径。 6:v$g  
    9svnB@  
    3. SLM的光学功能 H8g1SMT  
    (\UA+3$4  
     在第一步,我们可以研究SLM后的电磁场。 m6 )sX&  
     为此,将区域填充因子设置为60%。 A@kp` -  
     首先,获得场(Ex方向)的振幅,分别显示了SLM像素及其间隔的影响。 eKq`t.*Ft  
    F(w  
    所用文件: SLM.0002_Diffraction_Pixels_SLM_01_Nearfield.lpd 8RfFP\AP  
    T7!"gJ  
     此处,场(Ex方向)的(Wrapped)位相如下图所示,其中所有的间隔的相位值都为一个常数值。 f;u<r?>Z  
    .1[[Y}  
    所用文件: SLM.0002_Diffraction_Pixels_SLM_02_2DGrating.lpd ,(6U3W*bu  
    IU8/B+hM~  
    4. 对比:光栅的光学功能 "AzA|zk')"  
     上述的像素效应可以用相似光学功能的2D周期结构的进行比较。 oP$l(k  
     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。 oTPPYi[r  
     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)。 I}#_Jt3R  
     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。 pa6.Tp>  
     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。 5jTBPct   
    LvsNU0x  
    }CiB+  
    所用文件: SLM.0002_Diffraction_Pixels_SLM_02_2DGrating.lpd !8Rsz:7^-  
    {p{TG5rwX  
    5. 有间隔SLM的光学功能 |-W7n'n  
    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。 c3X'Sv  
    <F=U(WWn9  
    所用文件: SLM.0002_Diffraction_Pixels_SLM_03_2DGrating.lpd x>?jfN,e  
    y7;i4::A\  
    下图显示了(Ex方向)光强分布,图中具有相同的振幅比率。 H>x(c|ZBp  
    bvf}r ,`Q7  
    c Bl F  
    6. 减少计算工作量 PfaBzi9?f  
    SxHj3,`#C  
    GvL)SVv?  
    采样要求: 'Y ZYRFWXM  
     至少1个点的间隔(每边)。 8Rgvb3u  
     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。 P,2FH2Eyj  
    5ayM}u%\~  
    采样要求: 7>Af"1$g  
     同样,至少1个点的间隔。 1<y|,  
     假设指定90%区域填充因子,模块计算25×25点的等间距采样。 4xg7 oo0iJ  
     随填充因子的增大,采样迅速增加。 { *"I4  
    Hl,.6 >F?  
     为优化大填充因子条件下的计算工作量,减小相关阵列尺寸是非常有效的方法。 z$VA]tI(  
     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。 VOkEDH  
     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)。 jm_b3!J  
     通过优化,计算工作量减少了4.7倍。 TTS.wBpR,  
    Oie0cz:>:  
    ,X[l C\1a  
    QJL%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。
    03WLVP@  
    7. 指定区域填充因子的仿真 {9tKq--@E9  
    HC4vet  
     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<Hka'(%  
     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。 @l7~Zn  
     因此,可适当减小阵列尺寸到320×320像素,采样点数目为32320×32320。 4,8=0[eRG  
     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)。 r[ UZHX5+S  
    (vq0Gl  
    e/pZLj]M  
    8. 总结
    He#5d!cf:M  
    考虑SLM像素间隔来研究空间光调制器的性能。 V &K:~[M  
    OJ (ho&((  
    第1步 jE /pba4R  
    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。 u!=9.3  
    Hm>M}MF3  
    第2步 or?@Ti;  
    分析不同区域填充因子的对性能的影响。 ~i)m(65:  
    扩展阅读 .eg?FB'7  
    扩展阅读 ~ .}  
     开始视频 O F$0]V  
    -    光路图介绍 5pF4{Jd1  
     该应用示例相关文件: tE i-0J  
    -     SLM.0001:用于生成高帽光束的SLM位相调制器设计 9~bl  
    -     SLM.0003: 一个基于SLM光束整形系统的中透镜像差的研究
    0y>]6 8D  
     
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