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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) S(mF%WJ  
    &[&r2 >a  
    应用示例简述 sN("+ sZ.n  
     {Ha8]y  
    1. 系统细节 +78CvjG  
    光源 \a+(=s(;  
    — 高斯光束 TO-$B8*nq  
     组件 +1~Z#^{&  
    — 反射型空间光调制器组件及后续的2f系统 4 QZ?}iz  
     探测器 1jX3ey~  
    — 视觉感知的仿真 s[gKc'  
    — 电磁场分布 oBUxKisW  
     建模/设计 'Z`$n8  
    — 场追迹: s :`8ZBz~  
     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。 xF8}:z0  
    IG3,XW  
    2. 系统说明 "z<azs  
    F:#J:x'  
    ]qB:PtX  
    3. 模拟 & 设计结果 <A9y9|>o  
    w{dIFvQ"$  
    4. 总结 M_LXg%  
    KFZm`,+69  
    考虑SLM像素间隔来研究空间光调制器的性能。 BA=,7y&;j  
    6:% L![FX  
    第1步 {s3z"OV  
    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。 }KD;0t4  
    b~BIz95  
    第2步 K 0hu:1l)  
    分析不同区域填充因子的对性能的影响。 AfC>Q!-w  
    >*$;  
    产生的衍射效应对SLM的光学功能以及效率具有重大影响。 >h+349  
    f+.T^es  
    应用示例详细内容 OMk5{-8B  
    kw`WH)+F  
    系统参数 S^Au#1e   
    +wW@'X  
    1. 该应用实例的内容 B-d(@7,1  
    ,^8MB.  
    VGqa)ri"  
    2. 设计&仿真任务 3gQPKBpc  
    b6E<r>q  
    由于制造和技术的原因,像素之间存在非功能间隔。这种典型的间隔会产生衍射效应,从而影响SLM的光学性能,并在接下来的工作中对其进行研究。 D=TL>T.b f  
    C>Is1i^9  
    3. 参数:输入近乎平行的激光 gN {'UDg  
    iRi{$.pVJ  
    ]xd^%q*  
    4. 参数:SLM像素阵列 KS*oxZ  
    oR p:B &  
    )IT6vU"-yd  
    5. 参数:SLM像素阵列 U.T|   
    H.G!A6bd  
    TzBzEiANn  
    应用示例详细内容 -=698h*  
    &L^CCi  
    仿真&结果 &6Il(3-^  
    ^nVl (^{  
    1. VirtualLab能够模拟具有间隔的SLM zX{.^|  
     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)。 ESb ]}c:  
     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。 V[a[i>,Z  
     BGzI  
    2. VirtualLab的SLM模块 ]TstSF=  
    A"Q@W<.  
    ~:_0CKa!  
     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+i\8RJ  
     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。 =8=!Yc(>  
    l2hG$idC  
    3. SLM的光学功能 B pLEPuu30  
    kcB+_  
     在第一步,我们可以研究SLM后的电磁场。 SK$Vk[c]  
     为此,将区域填充因子设置为60%。 2>em0{e  
     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。 T}7uew\v0<  
    T@^]i&  
    所用文件: SLM.0002_Diffraction_Pixels_SLM_01_Nearfield.lpd g<\z=H  
    + E"[  
     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。 ;HOPABWz)  
    H^1gy=kdj  
    所用文件: SLM.0002_Diffraction_Pixels_SLM_02_2DGrating.lpd (P6vOo  
    v[<Bjs\q5  
    4. 对比:光栅的光学功能 0"[`>K~7a8  
     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。 TJ6#P<M  
     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。 oN(-rWdhZ  
     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)。 ED} 31L  
     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。 u~Tg&0V30  
     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。 ELa ja87  
    cy~oPj]j  
    b~7drf  
    所用文件: SLM.0002_Diffraction_Pixels_SLM_02_2DGrating.lpd :6;e\UE  
    @LLTB(@wR  
    5. 有间隔SLM的光学功能 :u%$0p>  
    现在,基于像素阵列的区域填充因子,我们可以在傅里叶平面研究SLM的光学功能。 A~lIa$U$b  
    klWYuStZ  
    所用文件: SLM.0002_Diffraction_Pixels_SLM_03_2DGrating.lpd %c^ m\ E  
    N~,_`=yRx  
    下图显示了(Ex方向)光强分布,图中具有相同的振幅比率。 rVA L|0;3  
    qX>Q+_^  
    L&Qi@D0P  
    6. 减少计算工作量 8 |h9sn;P  
    `{FwTZ=6{  
    KO]N%]:&~  
    采样要求: dYOF2si~%  
     至少1个点的间隔(每边)。 A~-#@Z  
     如在有效区域,用户指定60%区域填充因子,模块在激活区域计算5×5点的等间距采样。 "EftN5?/  
    f1+qXMs  
    采样要求: 7el<5chZ  
     同样,至少1个点的间隔。 k ~6- cx  
     假设指定90%区域填充因子,模块计算25×25点的等间距采样。 Ri?\m!o  
     随填充因子的增大,采样迅速增加。 sM\&. <B  
    :X .,  
     为优化大填充因子条件下的计算工作量,减小相关阵列尺寸是非常有效的方法。 ]jM^Z.mI+  
     如果被照明区域小于阵列尺寸(标记区域包含光强的90%),这种简化是非常适用的。 qjC_*X!  
     如果只考虑标记的范围,仅计算SLM的320×320个像素即可(SLM模块自动删除了透射函数边界)。 nbvkP  
     通过优化,计算工作量减少了4.7倍。 W7G9Kx1Y  
    2DMrMmLI  
    ^>r^3C)_-  
    r25Z`X Z  
    减小SLM阵列尺寸后计算所得的振幅分布几乎和全阵列一样。
    ekzjF\!y  
    7. 指定区域填充因子的仿真 &^ I+s^\=  
    _GbE ^  
     由于间隔非常狭窄,Hamamatsu’s X10468 指定填充因子为98%,需要更多的采样点进行计算。 -Fwh3F 4g  
     全阵列尺寸798×600像素将需要79992×60600个采样点,需要极高的计算量。 S6 }QFx  
     因此,可适当减小阵列尺寸到320×320像素,采样点数目为32320×32320。 f?0s &Xo  
     在优化的帮助下,可对指定区域填充因子进行研究(该仿真仍需约256GB的内存)。 O<,r>b,  
    ,# "(Z  
    -2NwF4VL  
    8. 总结
    LR$z0rDEM  
    考虑SLM像素间隔来研究空间光调制器的性能。 EZ% .M*?  
    Q(\ wx  
    第1步 2Ug.:![  
    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。 StM/  
    B3L4F"  
    第2步  t9*=  
    分析不同区域填充因子的对性能的影响。 %RFYm  
    扩展阅读 Kd{#r/HZ  
    扩展阅读 ZzL@[g  
     开始视频 WV_`1hZX  
    -    光路图介绍 Lb q_~   
     该应用示例相关文件: VJ1*|r,  
    -     SLM.0001:用于生成高帽光束的SLM位相调制器设计 8gpBz'/,  
    -     SLM.0003: 一个基于SLM光束整形系统的中透镜像差的研究
    FP;": iRL  
     
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