切换到宽版
  • 广告投放
  • 稿件投递
  • 繁體中文
    • 1007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
    7060
    光币
    29445
    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) , lT8gQ|u  
    h&.9Q{D  
    应用示例简述 z_r W1?|  
    67Ge}6*2pd  
    1. 系统细节 (\#j3Y)r  
    光源 Hm1C|Qb  
    — 高斯光束 NS<lmWx+  
     组件 Q8T4_p [-o  
    — 反射型空间光调制器组件及后续的2f系统 90teXxg=|  
     探测器 h.=YAcR0D  
    — 视觉感知的仿真 o y}(  
    — 电磁场分布 1*G7Uh@K}  
     建模/设计 SO8Ej)m  
    — 场追迹: UV@<55)K  
     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。 Eq'YtqU  
    Nf1) 5  
    2. 系统说明 vAU^<$D27  
    H~@aT7  
    %[;<'s5e~  
    3. 模拟 & 设计结果 w{#%&e(q"  
    j@2-^q:`  
    4. 总结 B<LQ;n+  
    E=HS'XKu[K  
    考虑SLM像素间隔来研究空间光调制器的性能。 Y==# yNwM  
    D)4p8-=t  
    第1步 _/ P"ulNb  
    将像素间隔引入到一个先前设计的用于光束整形的SLM透射函数。 RhX 2qsva-  
    l.fNkLC#  
    第2步 <P$b$fh/  
    分析不同区域填充因子的对性能的影响。 c-z=(Z  
    5N`g  
    产生的衍射效应对SLM的光学功能以及效率具有重大影响。 q{n~s=  
    e7pN9tXGf  
    应用示例详细内容 7q$9\RR5  
    /8J2,8vZ  
    系统参数 W  $H8[G  
    OlMCF.W#3  
    1. 该应用实例的内容 ||9f@9  
    ]-L/Of6F)|  
    8I NVn'G  
    2. 设计&仿真任务 JnV$)EYi  
    $?ke "  
    由于制造和技术的原因,像素之间存在非功能间隔。这种典型的间隔会产生衍射效应,从而影响SLM的光学性能,并在接下来的工作中对其进行研究。 S7~yRIjB  
    w[:5uo(  
    3. 参数:输入近乎平行的激光 ,&z_ 2m  
    -D38>#Y  
    {l\v J#r:  
    4. 参数:SLM像素阵列 -V_e=Y<J/  
    r(%#@?&  
    :t^=~xO9  
    5. 参数:SLM像素阵列 an0@EkZ  
    x/bO;9E%U4  
    6Q>:g"_  
    应用示例详细内容 YPGn8A  
    LvhF@%(9J  
    仿真&结果 cg0L(oI~  
    -}PD0Pzg;=  
    1. VirtualLab能够模拟具有间隔的SLM B YNOgB1  
     由于可以嵌入组件,VirtualLab可以轻松的实现反射系统(如反射镜,2f系统等)。 |44CD3A%  
     内置的SLM模式可以实现从简单透射函数到包含像素和间隔的阵列的自动转换。 ]+d.X]   
    h9g5W'.#  
    2. VirtualLab的SLM模块 'Kp|\T r  
    ~A>3k2 N/e  
    V u;tU.  
     为设置像素阵列,必须输入像素阵列尺寸和区域填充因子。 (O /hu3  
     必须设置所设计的SLM透射函数。因此,需要输入文件SLM_Transmission_Function.ca2的路径。 NVJvCs)3f  
    0y2iS' t  
    3. SLM的光学功能 2$\Du9+  
    vJmE}  
     在第一步,我们可以研究SLM后的电磁场。 <bIAq8  
     为此,将区域填充因子设置为60%。 X B65,l  
     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。 EC?!%iO`  
    tGv4 S\  
    所用文件: SLM.0002_Diffraction_Pixels_SLM_01_Nearfield.lpd (p^q3\  
    ;t[<!  
     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。  _U#ue  
    8%vk"h:u:  
    所用文件: SLM.0002_Diffraction_Pixels_SLM_02_2DGrating.lpd ]*I&104{  
    aHwrFkn  
    4. 对比:光栅的光学功能 Il*wVNrZI  
     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。  yZdM4`  
     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。 {IqbO>|"O_  
     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)。 i#(T?=VPcy  
     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。 #UI@<0P)  
     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。 rw8db'  
    0Oe@0L%^3"  
    ]>*Z 1g;  
    所用文件: SLM.0002_Diffraction_Pixels_SLM_02_2DGrating.lpd :mY(d6#A>  
    0dXZd2oK@  
    5. 有间隔SLM的光学功能 Jw"'ZW#W  
    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。 )CihqsA2  
    a"#5JcR3  
    所用文件: SLM.0002_Diffraction_Pixels_SLM_03_2DGrating.lpd eX;"kO  
    z`f1|Ok  
    下图显示了(Ex方向)光强分布,图中具有相同的振幅比率。 iMJjWkk  
    'OkF.bs  
    wArNWBM  
    6. 减少计算工作量 TpZ)v.w~l7  
    d}ue/hdw  
    pkBmAJb@  
    采样要求: ]7c715@  
     至少1个点的间隔(每边)。 ECU:3KH>MF  
     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。 70*Y4'u }A  
    Jr\4x7a;`~  
    采样要求: H.!M_aJH  
     同样,至少1个点的间隔。 b[$l{RQ[?  
     假设指定90%区域填充因子,模块计算25×25点的等间距采样。 FW=oP>f]w  
     随填充因子的增大,采样迅速增加。 :2K0/@<x  
    pPeS4$Y  
     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。 </qXKEu`_  
     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。 ks 3<zW(  
     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)。  8(5}Jo+  
     通过优化,计算工作量减少了4.7倍。 ~ hYG%  
    %'k^aq FL  
    VT;$:>! +  
    om;jXf}A  
    减小SLM阵列尺寸后计算所得的振幅分布几乎和全阵列一样。
    9M<qk si  
    7. 指定区域填充因子的仿真 #RZW)Br  
    y$K!g&lGA  
     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。 3QU<vdtr  
     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。 h-Ffs  
     因此,可适当减小阵列尺寸到320×320像素,采样点数目为32320×32320。 nwHi3ojD:  
     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)。 A$[@AY$MI  
    F.^1|+96  
    ` *h-j/M  
    8. 总结
    1i#M(u_  
    考虑SLM像素间隔来研究空间光调制器的性能。 ^'6!)y#  
    I tp7X  
    第1步 l#V"14y  
    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。 lUUeM\  
    $>]7NTP  
    第2步 J=| fxR  
    分析不同区域填充因子的对性能的影响。 {b= ]JPE  
    扩展阅读 qL UbRp  
    扩展阅读 0bS\VUB(  
     开始视频 UR:cBr  
    -    光路图介绍 GC~Tfrf=r  
     该应用示例相关文件: jrZM  
    -     SLM.0001:用于生成高帽光束的SLM位相调制器设计 yG2j!D  
    -     SLM.0003: 一个基于SLM光束整形系统的中透镜像差的研究
    P*)}ENY  
     
    分享到