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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) :pP l|"  
    nC9x N  
    应用示例简述 h>|IA@;|f  
    R}OjSiS\  
    1. 系统细节 6ZGw 3p)  
    光源 eGbjk~,f'  
    — 高斯光束 (xBWxeL~  
     组件 "j}fcrlG9  
    — 反射型空间光调制器组件及后续的2f系统 BUla2p  
     探测器 F @Wb<+0  
    — 视觉感知的仿真 Novn#0a  
    — 电磁场分布 z }P1+Pm  
     建模/设计 ~\7peH%  
    — 场追迹: 'd<1;Ayw  
     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。 Gii1|pLZ1  
    2wYY0=k2  
    2. 系统说明 M/8EaQs}  
    82=>I*0Q  
    - I j  
    3. 模拟 & 设计结果 {gS7pY%_W  
    vnv:YQV/ir  
    4. 总结 io4/M<6<  
    hKQg:30<  
    考虑SLM像素间隔来研究空间光调制器的性能。 !O/(._YB`  
    9J f.Ls  
    第1步 |-vn,zpe  
    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。 EwOi` g  
    9%bqY9NFd  
    第2步 uhr&P4EW  
    分析不同区域填充因子的对性能的影响。 h%%dRi  
    Z E},x U%  
    产生的衍射效应对SLM的光学功能以及效率具有重大影响。 |z.Z='`  
     ZG-[Gz  
    应用示例详细内容 sfEy  
    jb!15Vlt"  
    系统参数 { daEKac5  
    >l0D,-O]m  
    1. 该应用实例的内容 w 8oIq*  
    3 *[YM7y  
    xw83dQ]}^  
    2. 设计&仿真任务 +Zi@+|"BCN  
    G\o *j |  
    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。 w!/se;_H+w  
    PQ`~qM:3st  
    3. 参数:输入近乎平行的激光 v.e~m2u_F  
    8j&LU,  
    xrC b29{  
    4. 参数:SLM像素阵列 D7(kkr:r  
    dfA4OZ&  
    sRf?JyB  
    5. 参数:SLM像素阵列 pe7R1{2Q_s  
    ~;B@ {kFY)  
    M}b[;/~  
    应用示例详细内容 d"hW45L  
    m}>#s3KPA  
    仿真&结果 r4FGz!U  
    H+2m  
    1. VirtualLab能够模拟具有间隔的SLM 58.b@@T  
     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)。 Nh/B8:035  
     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。 wT+b|K  
    QGQ}I  
    2. VirtualLab的SLM模块 K\vyfYi  
    DAtZp%  
     C%\.  
     为设置像素阵列,必须输入像素阵列尺寸和区域填充因子。 9 54O=9PQ  
     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。 lQnqPQY  
    r1QLSD]i6  
    3. SLM的光学功能 kc&MO`2 W\  
    1 n<7YO7}  
     在第一步,我们可以研究SLM后的电磁场。 HOrD20  
     为此,将区域填充因子设置为60%。 0h",.  
     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。 C Nt  
    tHV81F1J  
    所用文件: SLM.0002_Diffraction_Pixels_SLM_01_Nearfield.lpd ('7qJkV  
    GH!Lu\y\  
     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。 MehMhHY  
    [#Y7iN&  
    所用文件: SLM.0002_Diffraction_Pixels_SLM_02_2DGrating.lpd XrD@q  
    xsIuPL#_  
    4. 对比:光栅的光学功能 o?l9$"\sqb  
     上述的像素效应可以用相似光学功能的2D周期结构的进行比较。 BVk&TGa;[$  
     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。 S>s{t=AY~  
     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)。 %uWq)D4r  
     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。 U4hFPK<  
     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。 !E+.(  
    .G|9:b  
    #.kDin~!  
    所用文件: SLM.0002_Diffraction_Pixels_SLM_02_2DGrating.lpd G`1FD  
    Sx", Zb  
    5. 有间隔SLM的光学功能 eURj'8o),  
    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。 "<y0D!&  
    *[^[!'kT&  
    所用文件: SLM.0002_Diffraction_Pixels_SLM_03_2DGrating.lpd > R5<D'cEN  
    _:0  
    下图显示了(Ex方向)光强分布,图中具有相同的振幅比率。 `78:TU~5S  
    #nOS7Q#uW  
    {BA1C (  
    6. 减少计算工作量 ev_4!+ko  
    bdUe,2Yin  
    z|:3,$~sN  
    采样要求: vdLBf+Zi  
     至少1个点的间隔(每边)。 CtO`t5  
     如在有效区域,用户指定60%区域填充因子,模块在激活区域计算5×5点的等间距采样。 hH|moj]  
    #M5R>&?Jqz  
    采样要求: @ !UuK;  
     同样,至少1个点的间隔。 );zLy?n  
     假设指定90%区域填充因子,模块计算25×25点的等间距采样。 a*4l!-7  
     随填充因子的增大,采样迅速增加。 ~j&#DG&L  
    [h GS*  
     为优化大填充因子条件下的计算工作量,减小相关阵列尺寸是非常有效的方法。 U)n+j}vi  
     如果被照明区域小于阵列尺寸(标记区域包含光强的90%),这种简化是非常适用的。 :QV-!  
     如果只考虑标记的范围,仅计算SLM的320×320个像素即可(SLM模块自动删除了透射函数边界)。 Z+*t=?L,,G  
     通过优化,计算工作量减少了4.7倍。 C;C= g1I}  
    T3W?-,  
    Bi'qy]%  
    ~rWys=  
    减小SLM阵列尺寸后计算所得的振幅分布几乎和全阵列一样。
    `(rnD  
    7. 指定区域填充因子的仿真 @6N$!Q?  
    pW>?%ft.  
     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。 _4]GP3`  
     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。 5#|f:M]Bo|  
     因此,可适当减小阵列尺寸到320×320像素,采样点数目为32320×32320。 eiJ 13`T  
     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)。 $ MN1:ih  
    hZ ve8J  
    l*`2 EJ  
    8. 总结
    sr+Y"R  
    考虑SLM像素间隔来研究空间光调制器的性能。 dF?:&oP]  
    YF]W<ZpY  
    第1步 I}&`IUP  
    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。 f`dQ $Kh  
    ve [*t`  
    第2步 cM= ? {W7~  
    分析不同区域填充因子的对性能的影响。 aOj(=s  
    扩展阅读 c%N8|!e  
    扩展阅读 y$f{P:!"{3  
     开始视频 3j]P\T  
    -    光路图介绍 l20fA-T _I  
     该应用示例相关文件: eiNF?](3O  
    -     SLM.0001:用于生成高帽光束的SLM位相调制器设计 \,b@^W6e>  
    -     SLM.0003: 一个基于SLM光束整形系统的中透镜像差的研究
    COF_a%  
     
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