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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) gl "_:atW  
    _Ex|f5+  
    应用示例简述 hy!6g n  
    F. T@)7  
    1. 系统细节 agT7=hX].  
    光源 j|(:I:]  
    — 高斯光束 Y&GuDLUF  
     组件 ve-8*Xa  
    — 反射型空间光调制器组件及后续的2f系统 ]nc2/S%  
     探测器 "i%jQL'.  
    — 视觉感知的仿真 p:tN642  
    — 电磁场分布 kFwxK"n@C  
     建模/设计 }"4roJ  
    — 场追迹: iC*U$+JG  
     一个SLM像素阵列处光传播的仿真,仿真中包括了SLM像素间无功能间隔引起的衍射效应。 Mpm#GdT  
    _z]v<,=3M  
    2. 系统说明 j)";:v  
    n1 v,#GE  
    afUTAP@  
    3. 模拟 & 设计结果 [pR)@$"k'  
    M=[th  
    4. 总结 (yGQa5v  
    9-93aC.|}  
    考虑SLM像素间隔来研究空间光调制器的性能。 *B{-uc3o  
     i6 L  
    第1步 `xIh\q  
    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。 >a@>N  
    m^A]+G#/  
    第2步 @yKZRwg  
    分析不同区域填充因子的对性能的影响。 4>k I^  
     2d~LNy  
    产生的衍射效应对SLM的光学功能以及效率具有重大影响。 (: OHyeNt  
    )&z4_l8`=  
    应用示例详细内容 N7pt:G2~%  
    "mt p0  
    系统参数 D$hQyhz'  
    ~6sE an3p  
    1. 该应用实例的内容 :~33U)?{T  
    ^#w{/C/n  
    PkJcd->  
    2. 设计&仿真任务 +6376$dC  
    50,Y  
    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。 ZpWu,1  
    5p )IV>G  
    3. 参数:输入近乎平行的激光 <m1sSghg  
    R,b59,&3/  
    Rf:<-C0T  
    4. 参数:SLM像素阵列 !7c'<[+Hm  
    n1?}Xq|  
    Z(UD9wY5m  
    5. 参数:SLM像素阵列 P&\X`ZUA  
    I%i:)6Un-y  
    G4m4k  
    应用示例详细内容 HEpM4xe$  
    H pFb{  
    仿真&结果 @>:i-5  
    XNlhu^jh  
    1. VirtualLab能够模拟具有间隔的SLM CO'ar,  
     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)。 J[r^T&o  
     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。 ?`aTu:1#Z  
    N]u2ql&  
    2. VirtualLab的SLM模块 T`Ro)ORC#  
    y1u9 B;Fd  
    B52H(sm  
     为设置像素阵列,必须输入像素阵列尺寸和区域填充因子。 DM'qNgB7  
     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。 5H*>  
    B kV(81"C  
    3. SLM的光学功能 ^]7,1dH}M  
    xx0k$Dqt2I  
     在第一步,我们可以研究SLM后的电磁场。 jE*Ff&]%m  
     为此,将区域填充因子设置为60%。 EZ{/]gCK  
     首先,获得场(Ex方向)的振幅,分别显示了SLM像素及其间隔的影响。 HT&p{7kFm  
    Wvb Eh|y  
    所用文件: SLM.0002_Diffraction_Pixels_SLM_01_Nearfield.lpd UM`nq;>  
    ]hKgA~;  
     此处,场(Ex方向)的(Wrapped)位相如下图所示,其中所有的间隔的相位值都为一个常数值。 >[8#hSk  
    Gql`>~  
    所用文件: SLM.0002_Diffraction_Pixels_SLM_02_2DGrating.lpd zHqhl}  
    sbA2W~:  
    4. 对比:光栅的光学功能 "qgu$N4/>  
     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。 /yp/9r@T0  
     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。 z{' 6f@]  
     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)。 U3N(cFXn  
     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。 EIPnm%{1  
     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。 Ph Ttx(!  
    W]@6=OpH  
    %Gu][_.L  
    所用文件: SLM.0002_Diffraction_Pixels_SLM_02_2DGrating.lpd x,f>X;04  
    7$#rNYa,z  
    5. 有间隔SLM的光学功能 s,kU*kHn  
    现在,基于像素阵列的区域填充因子,我们可以在傅里叶平面研究SLM的光学功能。 q- H&5K  
    Zd+>  
    所用文件: SLM.0002_Diffraction_Pixels_SLM_03_2DGrating.lpd 7O9n!aJ  
    dEG ]riO  
    下图显示了(Ex方向)光强分布,图中具有相同的振幅比率。 }>,CUz  
    `1q|F9D  
    M=6G:HHY  
    6. 减少计算工作量 *7_@7=W,  
    @sdS 0pC  
    %}ixgs7*c0  
    采样要求: ^6#-yDZC@  
     至少1个点的间隔(每边)。 `$M etQ  
     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。 {?y<%@  
    %!yxC  
    采样要求: Mn{XVXY@qm  
     同样,至少1个点的间隔。 IW mHp]  
     假设指定90%区域填充因子,模块计算25×25点的等间距采样。 >HX)MwAP  
     随填充因子的增大,采样迅速增加。 La]4/=a  
    %:%MUdl6  
     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。 x*J|i4  
     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。 BJ2Q2W W  
     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)。 pW7kj&a_.  
     通过优化,计算工作量减少了4.7倍。 mQL8QW[c  
    ;&q]X]bJ  
    Z7oaQ\fR  
    &<@%{h@=  
    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。
    ^^eV4Y5`+  
    7. 指定区域填充因子的仿真 u X> PefR  
    UC(9Dz  
     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。 , uO?;!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。 YMK>+y[+4  
     因此,可适当减小阵列尺寸到320×320像素,采样点数目为32320×32320。 IX?@~'  
     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)。 l)H9J]  
    p8_2y~ !  
    'cYQ ?;  
    8. 总结
    Nv{eE<<6  
    考虑SLM像素间隔来研究空间光调制器的性能。 4[Z1r~t\L  
    xp(mB7;:  
    第1步 %~G0[fG  
    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。 p#z;cjfSt  
    }pt-q[s>  
    第2步 y6\ [1nZ  
    分析不同区域填充因子的对性能的影响。 \3M1.Q4$Gr  
    扩展阅读 O8iu+}]/6  
    扩展阅读 6z PV'~q  
     开始视频 GgT=t)}wu  
    -    光路图介绍 <jg8y'm@0  
     该应用示例相关文件: @|Z*f\  
    -     SLM.0001:用于生成高帽光束的SLM位相调制器设计 -GK'V  
    -     SLM.0003: 一个基于SLM光束整形系统的中透镜像差的研究
    S7Qen6lm  
     
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