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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) \C6m.%%={R  
    a&cV@~  
    应用示例简述 xAO ]u[J  
    r\1*N.O3|O  
    1. 系统细节 \G"/Myi  
    光源 (l^lS=x  
    — 高斯光束 V,"'k<y  
     组件 ejQCMG7  
    — 反射型空间光调制器组件及后续的2f系统 XDWERv Ij  
     探测器 x~z 2l#ow  
    — 视觉感知的仿真 rTJWftH!  
    — 电磁场分布 "LWp/  
     建模/设计 GJ$,@  
    — 场追迹: Y\=:j7'  
     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。 M]{!Nx  
    hh{liS% 10  
    2. 系统说明 e8#3Y+Tc  
    {!S/8o"]  
    M#p,Z F  
    3. 模拟 & 设计结果 W | }Hl{}  
    @88 efF  
    4. 总结 ][mc^eI0s|  
    2n=;"33%a  
    考虑SLM像素间隔来研究空间光调制器的性能。 93dotuF  
    |)_R bqZ  
    第1步 vP2QAGk <  
    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。 +u2Co_FJ&  
    LKZI@i)  
    第2步 &|4Uo5qS=Z  
    分析不同区域填充因子的对性能的影响。 E.3}a>f  
    d7P @_jO6  
    产生的衍射效应对SLM的光学功能以及效率具有重大影响。 ,+RO 5n  
    r?TK@^z  
    应用示例详细内容 f#t^<`7  
    S#9SAX [  
    系统参数 6. jZy~  
    #j JcgR<  
    1. 该应用实例的内容 l_%~X 9"  
    $5IrM 7i  
    ("6W.i>  
    2. 设计&仿真任务 r;C\eN  
    a\w | tf  
    由于制造和技术的原因,像素之间存在非功能间隔。这种典型的间隔会产生衍射效应,从而影响SLM的光学性能,并在接下来的工作中对其进行研究。 "=(;l3-o  
    E-D5iiF  
    3. 参数:输入近乎平行的激光 U!5*V9T~ J  
     m5pVt 4  
    -Tx tX8v  
    4. 参数:SLM像素阵列 &>{>k<z  
    4:']'E  
    .7FI%  
    5. 参数:SLM像素阵列 dWy1=UQfP  
    4QNR_w  
    C":\L>Ax  
    应用示例详细内容 mmL~`i/  
    <3 }l8Z  
    仿真&结果 W wha?W>  
    *F*X_O  
    1. VirtualLab能够模拟具有间隔的SLM xW =$j|  
     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)。 ([*t.  
     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。 Ji[g@#  
    zIFL?8!H9{  
    2. VirtualLab的SLM模块 (Y)h+}n5N  
    %#9~V  
    PNgMLQI6  
     为设置像素阵列,必须输入像素阵列尺寸和区域填充因子。 GJs[m~`8#  
     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。 fJ2{w[ne  
    [r8 d+  
    3. SLM的光学功能 sV[Z|$&Z  
    5-HJ&Q  
     在第一步,我们可以研究SLM后的电磁场。 dA/o4co  
     为此,将区域填充因子设置为60%。 4d G-  
     首先,获得场(Ex方向)的振幅,分别显示了SLM像素及其间隔的影响。 Pfx71*u,  
    (N|xDl &;  
    所用文件: SLM.0002_Diffraction_Pixels_SLM_01_Nearfield.lpd |:+pPh!-  
    o$VH,2 QF  
     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。 ~iZF~PQ1_  
    rVy\,#|  
    所用文件: SLM.0002_Diffraction_Pixels_SLM_02_2DGrating.lpd ;/ KF3 %  
    vXyo  
    4. 对比:光栅的光学功能 TSSt@xQ+  
     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。 vw] D{OBv*  
     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。 FM"BTA:C  
     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)。 JK"uj%  
     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。 -Y?(Zz_w  
     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。 T1HiHvJ  
    y%bqeo L~  
    D{c>i`\G  
    所用文件: SLM.0002_Diffraction_Pixels_SLM_02_2DGrating.lpd $Wzv$4;  
    Y0O<]2yVx  
    5. 有间隔SLM的光学功能 hX| UE  
    现在,基于像素阵列的区域填充因子,我们可以在傅里叶平面研究SLM的光学功能。 oy bzD  
    S\g7wXH  
    所用文件: SLM.0002_Diffraction_Pixels_SLM_03_2DGrating.lpd <S@mQJS!y  
    F>kn:I"X)  
    下图显示了(Ex方向)光强分布,图中具有相同的振幅比率。 \w[ZY$/  
    H0 n@kKr  
    8sF0]J[g{  
    6. 减少计算工作量 p]|ME  
    '3UIriY6  
    Pq\V($gN  
    采样要求: R 4QwWSBJ  
     至少1个点的间隔(每边)。 soQzIx  
     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。 zGd*Q5l  
    lEb R)B,  
    采样要求: OGi4m |  
     同样,至少1个点的间隔。 ae#HA[\0G  
     假设指定90%区域填充因子,模块计算25×25点的等间距采样。 I u~aTgHX%  
     随填充因子的增大,采样迅速增加。 %802H%+  
    zHc4e   
     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。 rn[}{1I33Q  
     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。 ?Gv!d  
     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)。 $_7d! S"  
     通过优化,计算工作量减少了4.7倍。 $4*E\G8  
    &Yks,2:P  
    `{Di*  
    K^& ]xFW  
    减小SLM阵列尺寸后计算所得的振幅分布几乎和全阵列一样。
    *o\Y~U-so  
    7. 指定区域填充因子的仿真 2X;0z$  
    ]#-/i2-K  
     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。 [(P[qEY  
     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。 (9 z.IH7}k  
     因此,可适当减小阵列尺寸到320×320像素,采样点数目为32320×32320。 Ta\8 >\6  
     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)。 RQ)!KlY  
    2\CkX  
    aU]O$Pg{  
    8. 总结
    F;&f x(  
    考虑SLM像素间隔来研究空间光调制器的性能。 {9|$%4kRl  
    qTa]th;  
    第1步 ;0Ct\[eh  
    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。 9s6>9hMb)  
    GE8D3V;*V  
    第2步 e5>5/l]jsg  
    分析不同区域填充因子的对性能的影响。 # /,2MQ  
    扩展阅读 `ToRkk&&>{  
    扩展阅读 a. `JS  
     开始视频 -G<2R"Q#N  
    -    光路图介绍 qqt.nrQ^  
     该应用示例相关文件: >&Ui*  
    -     SLM.0001:用于生成高帽光束的SLM位相调制器设计 > ?{iv1  
    -     SLM.0003: 一个基于SLM光束整形系统的中透镜像差的研究
    CWe>jlUQ  
     
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