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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) ~F53{qxV  
    Z4X, D`s  
    应用示例简述 KYZ#.f@  
    0K6My4d{  
    1. 系统细节 eZ$M#I=o  
    光源 0~EGrEt  
    — 高斯光束 LzJ`@0RrX  
     组件 #1C]ZV] B  
    — 反射型空间光调制器组件及后续的2f系统 w=CzPNRHH!  
     探测器 U{KnjoS  
    — 视觉感知的仿真 1{5t.  
    — 电磁场分布 *T#^|<.XG  
     建模/设计 cRMyYdJ o  
    — 场追迹: [!>9K}z,=  
     一个SLM像素阵列处光传播的仿真,仿真中包括了SLM像素间无功能间隔引起的衍射效应。 5*f54g"'  
    pH2/." zE<  
    2. 系统说明 +~BP~  
     H2oxD$s  
    )Fp$ *]|  
    3. 模拟 & 设计结果 ^Zp  
    SuB8mPn  
    4. 总结 ,  O/IY  
    ]kXW eY<  
    考虑SLM像素间隔来研究空间光调制器的性能。 C=|8C70[%N  
    ]=%6n@z'  
    第1步 #s81 k@#X  
    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。 ij|>hQC5i  
    {NQCe0S+p  
    第2步 `|Hk+V  
    分析不同区域填充因子的对性能的影响。 wx[m-\  
    qp)Wt6 k?  
    产生的衍射效应对SLM的光学功能以及效率具有重大影响。 o$Ylqb#  
    )#8g<]q  
    应用示例详细内容 xkw=os  
    'l`prp3  
    系统参数 @tPr\F  
    rQ_]%ies8  
    1. 该应用实例的内容 \gkhSL q  
    6D[]Jf,9  
    <5mv8'{L  
    2. 设计&仿真任务  BdiV  
    lz ::6}  
    由于制造和技术的原因,像素之间存在非功能间隔。这种典型的间隔会产生衍射效应,从而影响SLM的光学性能,并在接下来的工作中对其进行研究。 ^a`3)WBv8  
    _9t1 aP5  
    3. 参数:输入近乎平行的激光束 F~qZIggD  
    )`(]jx!  
    jI0gf&v8  
    4. 参数:SLM像素阵列 ez!W0  
    Rzh.zvxTp  
    9P ACXW0  
    5. 参数:SLM像素阵列 a;^lOU|L{  
     T&MhSJf#  
    b>8TH-1t~  
    应用示例详细内容 @&E IH,c  
    xp'Q>%v  
    仿真&结果 m2"e ]I  
    @MB)B5  
    1. VirtualLab能够模拟具有间隔的SLM +-(,'slov  
     由于可以嵌入组件,VirtualLab可以轻松的实现反射系统(如反射镜,2f系统等)。 Z)$@1Q4P?1  
     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。 H<n"[u^@E  
    cV0CI&  
    2. VirtualLab的SLM模块 )qw;KG0F  
    D*[J rq,  
    1AN$s  
     为设置像素阵列,必须输入像素阵列尺寸和区域填充因子。 Osm))Ua(  
     必须设置所设计的SLM透射函数。因此,需要输入文件SLM_Transmission_Function.ca2的路径。 j*gJP !  
    7(X z%v   
    3. SLM的光学功能 "f_qG2A{  
    );VuZsmi  
     在第一步,我们可以研究SLM后的电磁场。 >;hAw!|#  
     为此,将区域填充因子设置为60%。 CYQ)'v  
     首先,获得场(Ex方向)的振幅,分别显示了SLM像素及其间隔的影响。 Dol{y=(3e  
    {ri={p]l  
    所用文件: SLM.0002_Diffraction_Pixels_SLM_01_Nearfield.lpd ;Su-Y!&%  
    pc0{  
     此处,场(Ex方向)的(Wrapped)位相如下图所示,其中所有的间隔的相位值都为一个常数值。 v\4<6Z:4  
    {4,],0bjx/  
    所用文件: SLM.0002_Diffraction_Pixels_SLM_02_2DGrating.lpd /z4c>)fV  
    `R: W5_n  
    4. 对比:光栅的光学功能 CX{6  
     上述的像素效应可以用相似光学功能的2D周期结构的进行比较。 Dqii60  
     所示函数(Ex的振幅)相当于一个SLM,其像素提供一个常数位相函数。 D?"P\b[/  
     通过这种光栅,能够将光衍射到几个衍射级次,衍射级次分布在x-和y-方向(由于二维光栅结构)。 ?#xm6oe#aH  
     级次越高振幅衰减越快,所以只有0级,1级以及2级贡献了主要的光强部分。 \>Rfa+  
     这意味着,对于SLM,我们所期望的光分布具有有较高的级次,其光强由区域填充因子决定。 [SC6{ |  
    u "jV#,,  
    qf\W,SM  
    所用文件: SLM.0002_Diffraction_Pixels_SLM_02_2DGrating.lpd Jj+Q2D:  
    M1xsGa9h&  
    5. 有间隔SLM的光学功能 tx>7?e8E  
    现在,基于像素阵列的区域填充因子,我们可以在傅里叶平面研究SLM的光学功能。 irD5;xk([  
    ^ex\S8j  
    所用文件: SLM.0002_Diffraction_Pixels_SLM_03_2DGrating.lpd m<-!~ ew  
    2O[sRm)  
    下图显示了(Ex方向)光强分布,图中具有相同的振幅比率。 ty.$ H24  
    f+uyO7  
    MkoK(m{7  
    6. 减少计算工作量 "4H@&:-(p  
     jK]1X8  
    )V2W:M  
    采样要求: 4xmJQ>/  
     至少1个点的间隔(每边)。 8I/3T  
     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。 ,P`NtTN-  
    5X)M)"rq;V  
    采样要求: Dk^AnMx%_  
     同样,至少1个点的间隔。 2I}pX9  
     假设指定90%区域填充因子,模块计算25×25点的等间距采样。 A8vd@0  
     随填充因子的增大,采样迅速增加。 4BCe;Q^6  
    $$NWN?H~  
     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。 2.niB>  
     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。 ?#=xx.cF  
     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)。 Uc {m##!  
     通过优化,计算工作量减少了4.7倍。 Vn sV&cx  
    sb{K%xi%  
    rN} 8~j  
    2wY|E<E  
    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。
    `hj,rF+4  
    7. 指定区域填充因子的仿真 b~,e(D9DG  
    Mt-r`W3 q  
     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。 +:;ddV  
     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。 lxL.ztL  
     因此,可适当减小阵列尺寸到320×320像素,采样点数目为32320×32320。 `/>kN%  
     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)。 H)D|lt5xy  
    '?veMX  
    F&czD;F  
    8. 总结
    x5Lbe5/P  
    考虑SLM像素间隔来研究空间光调制器的性能。 W^ L ^7  
    6Bjo9,L  
    第1步 5N|LT8P}Z  
    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。 b`#YJpA  
    C(G.yd  
    第2步 JpfA+r  
    分析不同区域填充因子的对性能的影响。 BjvQ6M{Y"+  
    扩展阅读 1 6zxPSTr}  
    扩展阅读 (^}t  
     开始视频 JK =A=  
    -    光路图介绍 ]64}Xob87_  
     该应用示例相关文件: 34u[#O{2  
    -     SLM.0001:用于生成高帽光束的SLM位相调制器设计 W`G bo uxd  
    -     SLM.0003: 一个基于SLM光束整形系统的中透镜像差的研究
    QLO;D)fC  
     
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