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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) P.gb 1$7<  
    `OSN\"\ad  
    应用示例简述 !47n[Zs  
    1GzAG;UUo6  
    1. 系统细节 k:7(D_  
    光源 -GxaV #{  
    — 高斯光束 -'6Dg  
     组件 2}8v(%s p  
    — 反射型空间光调制器组件及后续的2f系统 XI^QF;,  
     探测器 dAuJXGo  
    — 视觉感知的仿真 $|8!BOx8t  
    — 电磁场分布 l\i)$=d&g  
     建模/设计 ~3<> 3p  
    — 场追迹: EFz&N\2  
     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。 ]\|VpIg  
    'inFKy'H  
    2. 系统说明 5{g?,/(  
    rW$[DdFA5{  
    @;"|@!l|  
    3. 模拟 & 设计结果 }}59V&'t  
    A}l3cP; `#  
    4. 总结 kGl~GOB a  
    >7 ="8  
    考虑SLM像素间隔来研究空间光调制器的性能。 4t=G   
    vam;4vyu  
    第1步 r]6C  
    将像素间隔引入到一个先前设计的用于光束整形的SLM透射函数。 RCpR3iC2  
    vX.VfY  
    第2步 mHRiugb!  
    分析不同区域填充因子的对性能的影响。 }~L.qG  
    :> 5@cvc  
    产生的衍射效应对SLM的光学功能以及效率具有重大影响。 -qGa]a  
    P5UL4uyl  
    应用示例详细内容 uLV#SQ=bZN  
    *}*FX+px)  
    系统参数 .6Pw|xu`Pw  
    U>Slc08N  
    1. 该应用实例的内容 F1yqxWHeo  
    ,>%}B3O:Y=  
    Vh4X%b$TV  
    2. 设计&仿真任务 ~nay"g:  
    'd9INz.  
    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。 8]9%*2"!  
    $| @ (  
    3. 参数:输入近乎平行的激光 HMNLa*CL'  
    "]} bFO7C  
    Iy&!<r7:]0  
    4. 参数:SLM像素阵列 fumm<:<CLO  
    fbe[@#:  
    J| w>a  
    5. 参数:SLM像素阵列 Tw-;7Ae  
    GBPo8L"9  
    |Y ,b?*UF  
    应用示例详细内容 asppRL||  
    Li4zTR|U  
    仿真&结果 b0Ps5G\ u  
    ,?^ p(w  
    1. VirtualLab能够模拟具有间隔的SLM k5'Vy8q  
     由于可以嵌入组件,VirtualLab可以轻松的实现反射系统(如反射镜,2f系统等)。 sYI-5D]  
     内置的SLM模式可以实现从简单透射函数到包含像素和间隔的阵列的自动转换。 V2wb%;q  
    iP7(tnlW$  
    2. VirtualLab的SLM模块 zBzZxK>$  
    "ut39si  
    )"7iJb<E  
     为设置像素阵列,必须输入像素阵列尺寸和区域填充因子。 \!.B+7t=I  
     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。 *nkoPVpC  
    i9,ge Q7d  
    3. SLM的光学功能 <Z mg#  
    -(;26\lE  
     在第一步,我们可以研究SLM后的电磁场。 gCB |DY  
     为此,将区域填充因子设置为60%。 )vE~'W  
     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。 Rl?_^dPx  
    c(xrP/yOwi  
    所用文件: SLM.0002_Diffraction_Pixels_SLM_01_Nearfield.lpd ;U+3w~  
    12b(A+M   
     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。 LTQ"8  
    4V)kx[j  
    所用文件: SLM.0002_Diffraction_Pixels_SLM_02_2DGrating.lpd "R;U/+  
    8e1UmM[  
    4. 对比:光栅的光学功能 =O5pY9UO  
     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。 &5B'nk"  
     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。 3u+T~g0^  
     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)。 y51e%n$  
     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`A  
     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。 z]_wjYn Z  
    ^@s1Z7  
    Y!w`YYKP  
    所用文件: SLM.0002_Diffraction_Pixels_SLM_02_2DGrating.lpd "jKY1* ?  
    KQ!8ks]  
    5. 有间隔SLM的光学功能 84& $^lNV  
    现在,基于像素阵列的区域填充因子,我们可以在傅里叶平面研究SLM的光学功能。 "^})zf~_  
    On9A U:\  
    所用文件: SLM.0002_Diffraction_Pixels_SLM_03_2DGrating.lpd PUMXOTu]  
    k8&;lgO '  
    下图显示了(Ex方向)光强分布,图中具有相同的振幅比率。 FrfM3x6UM  
    P64PPbP  
    ]8_NZHld  
    6. 减少计算工作量 *K8$eDNZ  
    \kL 3.W_  
    l *(8i ^  
    采样要求: 8mvy\l EEH  
     至少1个点的间隔(每边)。 aFX=C >M  
     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^ ~yzI  
    _^Ubs>d=*  
    采样要求: itt3.:y  
     同样,至少1个点的间隔。 ;#W2|'HD  
     假设指定90%区域填充因子,模块计算25×25点的等间距采样。 }c,}V  
     随填充因子的增大,采样迅速增加。 C!<Ou6}!b  
    t6 "%3#s  
     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。 %HhnSi1K  
     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。 l`lk-nb  
     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)。 [6Izlh+D  
     通过优化,计算工作量减少了4.7倍。 v!~fs)cdE|  
    3)<yod=  
    i &nSh ]KK  
    f643#1  
    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。
    y&$A+peJ1  
    7. 指定区域填充因子的仿真 :1QI8%L'$i  
    @1roe G  
     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。 DN>[\hg  
     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。 EHJ.T~X  
     因此,可适当减小阵列尺寸到320×320像素,采样点数目为32320×32320。 :%=Xm   
     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)。 Ko<:Z)PS  
     ,f%S'(>w  
    UERLtSQ  
    8. 总结
    z#wkiCRYm  
    考虑SLM像素间隔来研究空间光调制器的性能。 8b& /k8i:  
    5{X<y#vAC0  
    第1步 lfow1WRF  
    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。 y'.p&QH'`  
    Woy m/[i  
    第2步 PO: {t  
    分析不同区域填充因子的对性能的影响。 A:%`wX}  
    扩展阅读 Q->sV$^=T  
    扩展阅读 -$ls(oot  
     开始视频 F0TB<1  
    -    光路图介绍 W:2( .?  
     该应用示例相关文件: +5*95-;0  
    -     SLM.0001:用于生成高帽光束的SLM位相调制器设计 `Y$4 H,8L  
    -     SLM.0003: 一个基于SLM光束整形系统的中透镜像差的研究
    *Hn8)x}E  
     
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