切换到宽版
  • 广告投放
  • 稿件投递
  • 繁體中文
    • 823阅读
    • 0回复

    [技术]空间光调制器像素处光衍射的仿真 [复制链接]

    上一主题 下一主题
    离线infotek
     
    发帖
    6874
    光币
    28520
    光券
    0
    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) l9KL P  
    ~qt)r_jW  
    应用示例简述 I=o[\?u*_  
    Z>gxECi  
    1. 系统细节 +KgoLa  
    光源 7[h_"@_A7  
    — 高斯光束 T6m#sVq  
     组件 KY34Sc  
    — 反射型空间光调制器组件及后续的2f系统 XI:8_F;Q  
     探测器 2_M+akqy^  
    — 视觉感知的仿真 HM57b>6  
    — 电磁场分布 :f%FM&b  
     建模/设计 wgfA\7Z  
    — 场追迹: 5v <>%=  
     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。 ZycV?ob8}  
    xFxl9oM."  
    2. 系统说明 28FC@&'H  
    VeiJ1=hc  
    mkgGX|k;  
    3. 模拟 & 设计结果 gw~ %jD-2  
    )OQhtxK  
    4. 总结 ALvj)I`Al  
    ,K9\;{C  
    考虑SLM像素间隔来研究空间光调制器的性能。 KilgeN:  
    QK _1!t3  
    第1步 L[l ?}\  
    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。 L#sw@UCK  
    7pMl:\  
    第2步 r@N 0%JZZ  
    分析不同区域填充因子的对性能的影响。 {Hncm  
    06DT2  
    产生的衍射效应对SLM的光学功能以及效率具有重大影响。 Y<|!)JLB2  
    =B4,H=7Spf  
    应用示例详细内容 ! `5[(lm  
    lOIBX@K E  
    系统参数 <!b~7sZkTc  
    +Qy*s1fit  
    1. 该应用实例的内容 ",/3PT  
    5`qt82Qm  
    dmh6o *  
    2. 设计&仿真任务 ' >(])Oq,  
    GT\, @$r  
    由于制造和技术的原因,像素之间存在非功能间隔。这种典型的间隔会产生衍射效应,从而影响SLM的光学性能,并在接下来的工作中对其进行研究。 RC 7|@a  
    0dS}p d">k  
    3. 参数:输入近乎平行的激光 9$,x^Qx  
    7sP;+G  
    LhM{LUi  
    4. 参数:SLM像素阵列 v|5:;,I  
    / hUuQDJ  
    f[,9WkC  
    5. 参数:SLM像素阵列  2|'v[  
    !iKR~&UpAL  
    JQ{ g' cT  
    应用示例详细内容 Y.I-h l1<r  
    6o@}k9AN  
    仿真&结果 whb|N2  
    6OYXcPW'  
    1. VirtualLab能够模拟具有间隔的SLM ,#3}TDC  
     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)。 %bI(   
     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。 '\%c"?  
    @$FE}j_  
    2. VirtualLab的SLM模块 (IX iwu  
    qW]gp7jK4  
    n^|;J*rD  
     为设置像素阵列,必须输入像素阵列尺寸和区域填充因子。 t~pA2?9@  
     必须设置所设计的SLM透射函数。因此,需要输入文件SLM_Transmission_Function.ca2的路径。 +EJwWDJ!%  
    <>aBmJs4  
    3. SLM的光学功能 Z09FW>"u  
    ?wE@9 g A  
     在第一步,我们可以研究SLM后的电磁场。 /CpUq;^  
     为此,将区域填充因子设置为60%。 "8K>Yu17  
     首先,获得场(Ex方向)的振幅,分别显示了SLM像素及其间隔的影响。 :V2"<]  
    ?]%JQ]Gf*  
    所用文件: SLM.0002_Diffraction_Pixels_SLM_01_Nearfield.lpd .0]4@'  
    Hj ]$  
     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。 ps0wN%tA  
    _3$@s{k-TI  
    所用文件: SLM.0002_Diffraction_Pixels_SLM_02_2DGrating.lpd 8+vZ9!7  
    yu"Ii-9z  
    4. 对比:光栅的光学功能 lhg3 }dW  
     上述的像素效应可以用相似光学功能的2D周期结构的进行比较。 tB.;T0n  
     所示函数(Ex的振幅)相当于一个SLM,其像素提供一个常数位相函数。 1@IRx{v$  
     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)。 }aYm86C]  
     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。 R`=3lY;  
     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。 K%LDOVE8e  
    HE&,?vioy  
     {ZFa +  
    所用文件: SLM.0002_Diffraction_Pixels_SLM_02_2DGrating.lpd >Bp%~8f  
    L/(e/Jalg  
    5. 有间隔SLM的光学功能 ];Whvdnv  
    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。 A9PXu\%y  
    PK1j$ &F  
    所用文件: SLM.0002_Diffraction_Pixels_SLM_03_2DGrating.lpd m%V+px  
    5A1oZ+C#  
    下图显示了(Ex方向)光强分布,图中具有相同的振幅比率。 O$x-&pW`g  
    iHjo3_g)n  
    Pg[zRRf<  
    6. 减少计算工作量 hTI8hh  
    ~WuElns  
    S-Va_ t$  
    采样要求: kF'^!Hp  
     至少1个点的间隔(每边)。 OXDlwbwL  
     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。 ,4j$kR  
    K-wjQ|*1  
    采样要求: ~J2-B2S!  
     同样,至少1个点的间隔。 Z_' %'&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。 $m/-E#I #Z  
     随填充因子的增大,采样迅速增加。 X[k-J\  
    YN] w_=  
     为优化大填充因子条件下的计算工作量,减小相关阵列尺寸是非常有效的方法。 h7Jo _L7  
     如果被照明区域小于阵列尺寸(标记区域包含光强的90%),这种简化是非常适用的。 Ary$,3X2  
     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)。 'R_U,9y`  
     通过优化,计算工作量减少了4.7倍。 AX**q$ 'R  
    d_J?i]AP|'  
    cNC\w%  
    !|_ CXm T|  
    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。
    wI>JOV7  
    7. 指定区域填充因子的仿真 XBhWj\`(T  
    &ukNzV}VW  
     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。 ZJ"*A+IJx[  
     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。 V.WfP*~NJ  
     因此,可适当减小阵列尺寸到320×320像素,采样点数目为32320×32320。 p@i U}SUaE  
     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)。 \$;\,p p  
    jbIWdHZ/US  
    +lJuF/sS8m  
    8. 总结
    ZC"6B(d  
    考虑SLM像素间隔来研究空间光调制器的性能。 Qm`f5-d  
    };9dd3X  
    第1步 '5ky<  
    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(9Ta'ywZ  
    ^S ,E"Q  
    第2步 SNvK8,"g  
    分析不同区域填充因子的对性能的影响。 t{~"vD9Am  
    扩展阅读 !P@u4FCs  
    扩展阅读 "EEE09~l\  
     开始视频 V EY!0PIj  
    -    光路图介绍 5[l3]HOO  
     该应用示例相关文件: #*S/Sh?Q  
    -     SLM.0001:用于生成高帽光束的SLM位相调制器设计  (i*1M  
    -     SLM.0003: 一个基于SLM光束整形系统的中透镜像差的研究
    ccD+o$7LT  
     
    分享到