切换到宽版
  • 广告投放
  • 稿件投递
  • 繁體中文
    • 976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
    7048
    光币
    29385
    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) n`hSn41A  
    48DsRy  
    应用示例简述 *be+x RY  
    ]_Qc}pMF&  
    1. 系统细节 ^TjFR*S'E  
    光源 V *] !N  
    — 高斯光束 hImCy9i}  
     组件 /x-t -}  
    — 反射型空间光调制器组件及后续的2f系统 =SdWU}xn2  
     探测器 4$J/e?i  
    — 视觉感知的仿真 #K[ @$BY:  
    — 电磁场分布 NubD2  
     建模/设计 Vg3&:g5 /  
    — 场追迹: !6KEW,  
     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。 NUU}8a(K  
    yTEuf@  
    2. 系统说明 Uag1vW,c  
    cD>o(#x]  
    9xz`V1mIL  
    3. 模拟 & 设计结果 u-W=~EO5#  
    25TEbp[dy  
    4. 总结 spI{d!c  
    UWnH2  
    考虑SLM像素间隔来研究空间光调制器的性能。 aT0 y  
    qkEy$[D9  
    第1步 `bm-ONK  
    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。 E|TzrH  
    J0oR]eT}  
    第2步 9+/|sU\.%  
    分析不同区域填充因子的对性能的影响。 N.<hZ\].=  
    #=tWCxf=  
    产生的衍射效应对SLM的光学功能以及效率具有重大影响。 r {8  
    +!<`$+W  
    应用示例详细内容 0eLK9u3<  
    _PaO w%Y9  
    系统参数 UvI!e4_  
    -1o1k-8d  
    1. 该应用实例的内容 HT]ubw]rJ  
    o#Y1Uamkf  
    jQDxbkIuzE  
    2. 设计&仿真任务 pg<>Ow5,~l  
    0(kp>%mbB  
    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。 E%e-R6gl  
    bcYz?o6  
    3. 参数:输入近乎平行的激光 cBA[D~s  
    D%A-& =  
    H~@h #6  
    4. 参数:SLM像素阵列 }u&JX  
    8ah]D  
    W1s|7  
    5. 参数:SLM像素阵列 t0q@] 0B5  
    RoTT%c P_  
    1K`A.J:Uy  
    应用示例详细内容 lO *Hv9#  
    p c],H  
    仿真&结果 v\Hyu1;8  
    ox6rR  
    1. VirtualLab能够模拟具有间隔的SLM (nzt}i0  
     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)。 \ C^D2Z6  
     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。 ke0W?  
    [>0r'-kI  
    2. VirtualLab的SLM模块 q mB@kbt  
    j7d;1 zB+G  
    u v5@Alm  
     为设置像素阵列,必须输入像素阵列尺寸和区域填充因子。 fCfY.vd5  
     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。 Ua]zTMI  
    #q- _  
    3. SLM的光学功能 K"1J1>CHQ  
    4Q>F4 v`  
     在第一步,我们可以研究SLM后的电磁场。 &<V~s/n=6?  
     为此,将区域填充因子设置为60%。 J 0 P  
     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。 7d)aDc*TjW  
     b\2"1m0H  
    所用文件: SLM.0002_Diffraction_Pixels_SLM_01_Nearfield.lpd [OcD#~drO  
    {aSq3C<r  
     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。 #t O!3=0  
    >U)O@W)  
    所用文件: SLM.0002_Diffraction_Pixels_SLM_02_2DGrating.lpd ,3j7Y5v  
    3(%,2  
    4. 对比:光栅的光学功能 <Va>5R_d<  
     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。 <c#[.{A}s  
     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。 w(D9'  
     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)。 K="+2]{I  
     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。 c'2ra/?k  
     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。 v,0DGR~  
    #7=LI\  
    je-s%kNlJ  
    所用文件: SLM.0002_Diffraction_Pixels_SLM_02_2DGrating.lpd > =H8>X  
    A3_9MO   
    5. 有间隔SLM的光学功能 bRp[N  
    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。 m!_ghD{5h  
    Xhi?b|  
    所用文件: SLM.0002_Diffraction_Pixels_SLM_03_2DGrating.lpd vknFtpx  
    UZra'+Wb  
    下图显示了(Ex方向)光强分布,图中具有相同的振幅比率。 qE}YVKV*  
    4lCm(#T{,  
    .Q@"];wH  
    6. 减少计算工作量 _u$K Lqt/,  
    R{vPn8X 6g  
    w C"%b#(}  
    采样要求: c29Z1Zs2)  
     至少1个点的间隔(每边)。 /3]|B%W9  
     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。 pZxL?N!  
    @:B1  
    采样要求: Fev3CV$  
     同样,至少1个点的间隔。 $P3nP=mf  
     假设指定90%区域填充因子,模块计算25×25点的等间距采样。 [2V/v  
     随填充因子的增大,采样迅速增加。 yxbTcZ  
    U@nwSfp:G  
     为优化大填充因子条件下的计算工作量,减小相关阵列尺寸是非常有效的方法。 ?miM15XI  
     如果被照明区域小于阵列尺寸(标记区域包含光强的90%),这种简化是非常适用的。 `'WLGQG  
     如果只考虑标记的范围,仅计算SLM的320×320个像素即可(SLM模块自动删除了透射函数边界)。 5g5NTm`=<  
     通过优化,计算工作量减少了4.7倍。 !$Z"\v'b  
    9DX3]Z\7X  
    n bk(F D6  
    #1@~w}Dh  
    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。
    6^;!9$G|D*  
    7. 指定区域填充因子的仿真 +`-a*U94  
    mNoqs&UB  
     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。 "M^W:4_  
     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。 VsEAo  
     因此,可适当减小阵列尺寸到320×320像素,采样点数目为32320×32320。 Hw&M2a  
     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)。 }3w b*,Sbz  
    Z;D3lbqE  
    (B<AK4G  
    8. 总结
    @~3c"q;i7  
    考虑SLM像素间隔来研究空间光调制器的性能。 y>|XpImZ  
    :g[x;Q [@  
    第1步 "|`9{/]  
    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。 g/p9"eBpq  
    0z7mre^Q  
    第2步 /g'-*:a  
    分析不同区域填充因子的对性能的影响。 ^1=|(Z/  
    扩展阅读 ZGhoV#T@  
    扩展阅读 4&hqeY3  
     开始视频 ^]&{"!  
    -    光路图介绍 E^a `IA  
     该应用示例相关文件: Ba|}C(Ws?  
    -     SLM.0001:用于生成高帽光束的SLM位相调制器设计 9t.yP;j\Y  
    -     SLM.0003: 一个基于SLM光束整形系统的中透镜像差的研究
    8p{  
     
    分享到