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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) zx$1.IM"4  
    CLmo%"\ s  
    应用示例简述 (_@]-   
    .`_iWfK  
    1. 系统细节 6jBi?>[I  
    光源 1anh@T.  
    — 高斯光束 EqtL&UHe  
     组件 ia_@fQ  
    — 反射型空间光调制器组件及后续的2f系统 .hG*mXw>  
     探测器 ?M|1'`!c8  
    — 视觉感知的仿真 uxDM #  
    — 电磁场分布 EFx>Hu/ [G  
     建模/设计 _()1 "5{  
    — 场追迹: 'oY#a9~Z{  
     一个SLM像素阵列处光传播的仿真,仿真中包括了SLM像素间无功能间隔引起的衍射效应。 >W >Ei(f  
    'Nt)7U>oC9  
    2. 系统说明 O9>$(`@I  
    } )L z%Z  
    Wq+GlB*  
    3. 模拟 & 设计结果 `) cH(Rj  
    Nc4;2~XwRp  
    4. 总结 zdU 46|!u  
    Z|x|8 !D  
    考虑SLM像素间隔来研究空间光调制器的性能。 ^vT!24sK  
    RjvW*'2G  
    第1步 -@_v@]:  
    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。 !Tv3WQ@  
    3+uL@LXd  
    第2步 x$o^;2Z  
    分析不同区域填充因子的对性能的影响。 ?$)5NQB%  
    \$.{*f  
    产生的衍射效应对SLM的光学功能以及效率具有重大影响。 7p]Izx8][  
    w$9LcN  
    应用示例详细内容 of_y<dd[G  
    *@PM,tS;  
    系统参数 \ B84  
    YK6'/2!  
    1. 该应用实例的内容 yj_> G  
    m#8[")a$"  
    *n EkbI/  
    2. 设计&仿真任务 ]7K2S{/o{  
    9-{=m+|b  
    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。 I-r+1gty  
    lTq"j?#E]m  
    3. 参数:输入近乎平行的激光 Q*%}w_D6f  
    G'G8`1Nj  
    :yD>Tn;1  
    4. 参数:SLM像素阵列 V+lF|CZb5  
    7LrmI~P  
    37jxl+  
    5. 参数:SLM像素阵列 0]  
    fM"*;LN!N  
    ]r|oNGD)G  
    应用示例详细内容 \298SH(!7  
    dV'EiNpf  
    仿真&结果 }}tbOD)t  
    U3V5Jo r#  
    1. VirtualLab能够模拟具有间隔的SLM / 'qoKof  
     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)。 -%yrs6  
     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。 -g2l-N{&  
    ]n|Jc_Y  
    2. VirtualLab的SLM模块 i}DS+~8v  
    2NMs-Zs  
    eyyME c!  
     为设置像素阵列,必须输入像素阵列尺寸和区域填充因子。 'v V7@@  
     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。 b@;Wh-{d  
    ={ms@/e/T  
    3. SLM的光学功能 \$w kr  
    `nl n@ ;  
     在第一步,我们可以研究SLM后的电磁场。 [rT.k5_  
     为此,将区域填充因子设置为60%。 OA[e}Vn  
     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。 DpgTm&}-  
    nlNk  
    所用文件: SLM.0002_Diffraction_Pixels_SLM_01_Nearfield.lpd 2Ckx.m&  
    R);Hd1G  
     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。 Fa )QDBz)  
    3@gsKtA&H4  
    所用文件: SLM.0002_Diffraction_Pixels_SLM_02_2DGrating.lpd (*9.GyK  
    dg24h7|]  
    4. 对比:光栅的光学功能 !o /=,ZIx  
     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。 9KXL6#h  
     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。 Q- |Y  
     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)。 '*b]$5*p  
     级次越高振幅衰减越快,所以只有0级,1级以及2级贡献了主要的光强部分。 VIT|#  
     这意味着,对于SLM,我们所期望的光分布具有有较高的级次,其光强由区域填充因子决定。 Tf86CH=)5  
    *i]?J  
    Mu? |<#s  
    所用文件: SLM.0002_Diffraction_Pixels_SLM_02_2DGrating.lpd X@\W* nq  
    g |>LT_  
    5. 有间隔SLM的光学功能 Ur(R[*2bx  
    现在,基于像素阵列的区域填充因子,我们可以在傅里叶平面研究SLM的光学功能。 C 1k< P  
    !5o j~H  
    所用文件: SLM.0002_Diffraction_Pixels_SLM_03_2DGrating.lpd }xk(aM_  
    __g k:a>oQ  
    下图显示了(Ex方向)光强分布,图中具有相同的振幅比率。 }uZs)UQ|$  
    .$18%jH#  
    ef7{D P  
    6. 减少计算工作量 SeD}H=,@  
    T- en|.  
    N ,Eap KG  
    采样要求: K($l>PB,y@  
     至少1个点的间隔(每边)。 \wK&wRn)  
     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。 t*gZcw5 r  
    t}YcB`q)  
    采样要求: @Vre)OrN#  
     同样,至少1个点的间隔。 e73=*~kfR  
     假设指定90%区域填充因子,模块计算25×25点的等间距采样。 %f;dn<m=c  
     随填充因子的增大,采样迅速增加。 }5;4'l8  
    6:ettdj  
     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。 K92j BR  
     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。 I=y7$+7%  
     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)。 d y HC8  
     通过优化,计算工作量减少了4.7倍。 1xB}Ed*k  
    ?b;2 PH"  
    ~3F'X  
    yQK{ +w  
    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。
    1M]=Nv  
    7. 指定区域填充因子的仿真 SYCL\b   
    y[8;mCh  
     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。 4S<M9A}  
     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。 W [ l  
     因此,可适当减小阵列尺寸到320×320像素,采样点数目为32320×32320。 >JyS@j}  
     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)。 PI9,*rOy  
    vMTf^V  
    5=pE*ETJ  
    8. 总结
    $UR:j8C{p$  
    考虑SLM像素间隔来研究空间光调制器的性能。 q/#e6;x  
    !dLu($P  
    第1步 n i#jAwkN5  
    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。  ldA_mj{  
    0!hr9Y]Lx  
    第2步 V8^la'_j  
    分析不同区域填充因子的对性能的影响。 ABWn49c.  
    扩展阅读 M/N8bIC! Q  
    扩展阅读 }[AaI #  
     开始视频 *uc/| c  
    -    光路图介绍 |P >"a`  
     该应用示例相关文件: OQ-) 4Uk}  
    -     SLM.0001:用于生成高帽光束的SLM位相调制器设计 u8Ys2KLpL  
    -     SLM.0003: 一个基于SLM光束整形系统的中透镜像差的研究
    (` *BZ_  
     
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