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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) .)[E`a  
    ,;}   
    应用示例简述 IW!x!~e  
    uSR%6=$  
    1. 系统细节 ,nYa+e  
    光源 T+Re1sPr?  
    — 高斯光束 .zZfP+Q]8  
     组件 6Sd:5eTEQ  
    — 反射型空间光调制器组件及后续的2f系统 M}o.= Iqa  
     探测器 s?}qia\~m  
    — 视觉感知的仿真 ^5]9B<i[Y  
    — 电磁场分布 [Ix6ArY  
     建模/设计 HD KF>S_S  
    — 场追迹: Jn{)CZ  
     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。 9ia&/BT7"z  
    -Ct+W;2  
    2. 系统说明 tRU/[?!  
    dY}5Kmt  
    A x8>  
    3. 模拟 & 设计结果 u W,J5!  
    ?<t?G  
    4. 总结 pP.`+vPi  
    ]~]TZb  
    考虑SLM像素间隔来研究空间光调制器的性能。 mh"PAp  
    ;g?PK5rB(  
    第1步 .) tQ&2  
    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。 @xdtl{5G  
     dHx4yFS  
    第2步 x} =,'Ko}3  
    分析不同区域填充因子的对性能的影响。 @Dsw.@/  
    O:GPuVb\  
    产生的衍射效应对SLM的光学功能以及效率具有重大影响。 Ag0 6M U  
    eg*aVb  
    应用示例详细内容 OSO MFt  
    h$`m0-'  
    系统参数 bMc[0  
    #L!`n )J"  
    1. 该应用实例的内容 &w^9#L  
    Os[z >H?  
    l7T?Yx j  
    2. 设计&仿真任务 ;V~x[J|x  
    &V axv$v}  
    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。 !)oQ9,N  
    rEp\ld  
    3. 参数:输入近乎平行的激光 [H\0 '  
    a:*N0  
    /D9#v1b  
    4. 参数:SLM像素阵列 *Jcd_D\-(1  
    1^]IuPxq  
    "\Dqtr w  
    5. 参数:SLM像素阵列 1:<n(?5JI  
    pvsY 0a@4  
    pFd{Tdh  
    应用示例详细内容 j9c:SP5  
    Y*9vR~#H  
    仿真&结果 Fp?M@  
    E2}X[EoBF  
    1. VirtualLab能够模拟具有间隔的SLM yD \Kn{  
     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)。 !lg_zAV  
     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。 M3UC9t9]  
    ?r|iZKa  
    2. VirtualLab的SLM模块 .I|b9$V  
    8)iI=,T*  
    ._p2"<  
     为设置像素阵列,必须输入像素阵列尺寸和区域填充因子。 Z/ml ,4e  
     必须设置所设计的SLM透射函数。因此,需要输入文件SLM_Transmission_Function.ca2的路径。 B7qi|Fw  
    hB<(~L? A]  
    3. SLM的光学功能 jXmY8||w  
    8[@Y`j8  
     在第一步,我们可以研究SLM后的电磁场。 |#t^D.j  
     为此,将区域填充因子设置为60%。 ]Rf$&7`g{  
     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。 )/!HI0TU  
    3`D*AFQc  
    所用文件: SLM.0002_Diffraction_Pixels_SLM_01_Nearfield.lpd {TJ "O  
    ;XNC+mPK  
     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。 C+!=C{@7di  
    B:i$  
    所用文件: SLM.0002_Diffraction_Pixels_SLM_02_2DGrating.lpd |4BD  
    ShtV2}s|  
    4. 对比:光栅的光学功能 ZX-A}  
     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。 \COoU("  
     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。 f[NxqNn  
     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)。 "<egm^Yq  
     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。 >G?*rg4  
     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。 3r^||(_u  
    c<q33dZ!*  
    ,,j >2Ts  
    所用文件: SLM.0002_Diffraction_Pixels_SLM_02_2DGrating.lpd $5ea[n c  
    V?T&>s  
    5. 有间隔SLM的光学功能 3`3my=   
    现在,基于像素阵列的区域填充因子,我们可以在傅里叶平面研究SLM的光学功能。 ]n1#8T&<*z  
    ae3 Gn }tf  
    所用文件: SLM.0002_Diffraction_Pixels_SLM_03_2DGrating.lpd X pK eN2=p  
    V@z/%=PJ  
    下图显示了(Ex方向)光强分布,图中具有相同的振幅比率。 6e,IjocsB  
    YJz06E1 -9  
    7/]Ra  
    6. 减少计算工作量 oKkDG|IE  
    ~.e~YI80  
    \qW^AD(it<  
    采样要求: ,Cm1~ExJ  
     至少1个点的间隔(每边)。 X6!KFc  
     如在有效区域,用户指定60%区域填充因子,模块在激活区域计算5×5点的等间距采样。 B|^=2 >8s  
    C@XnV=J  
    采样要求: d@ZXCiA},  
     同样,至少1个点的间隔。 R SWw4}  
     假设指定90%区域填充因子,模块计算25×25点的等间距采样。 k'"R;^~xg  
     随填充因子的增大,采样迅速增加。 Y2uy@j*N  
    hG<W *g  
     为优化大填充因子条件下的计算工作量,减小相关阵列尺寸是非常有效的方法。 J8@bPS27q  
     如果被照明区域小于阵列尺寸(标记区域包含光强的90%),这种简化是非常适用的。 ~}D"8[ABj  
     如果只考虑标记的范围,仅计算SLM的320×320个像素即可(SLM模块自动删除了透射函数边界)。 qpf|.m  
     通过优化,计算工作量减少了4.7倍。 K.?S,qg  
    Wb^g{F!W  
    j=Q ?d]  
    D_z&G)  
    减小SLM阵列尺寸后计算所得的振幅分布几乎和全阵列一样。
    S[/D._5QD%  
    7. 指定区域填充因子的仿真 44B9JA7u  
    LmROG-9  
     由于间隔非常狭窄,Hamamatsu’s X10468 指定填充因子为98%,需要更多的采样点进行计算。 m aQDD*  
     全阵列尺寸798×600像素将需要79992×60600个采样点,需要极高的计算量。 U6nC <3f F  
     因此,可适当减小阵列尺寸到320×320像素,采样点数目为32320×32320。 }&Xf<6  
     在优化的帮助下,可对指定区域填充因子进行研究(该仿真仍需约256GB的内存)。 V22Br#+  
    /T&+vzCF  
    )q{e L$  
    8. 总结
    \rbvlO?}  
    考虑SLM像素间隔来研究空间光调制器的性能。 )Y1+F,C  
    cR6 #$-a  
    第1步 bHs},i6  
    将像素间隔引入到一个先前设计的用于光束整形的SLM透射函数。 'A/{7*,  
    m0Uk*~Gz  
    第2步 XPi5E"  
    分析不同区域填充因子的对性能的影响。 51s3hX$  
    扩展阅读 kkT=g^D9j  
    扩展阅读 RL"hAUs_1  
     开始视频 G>2: WQ/  
    -    光路图介绍 OOz;/kay  
     该应用示例相关文件: ;ejtP #$  
    -     SLM.0001:用于生成高帽光束的SLM位相调制器设计 ^S(["6OJ(  
    -     SLM.0003: 一个基于SLM光束整形系统的中透镜像差的研究
    2+\@0j[q  
     
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