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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) 1^S'sWwe  
    ]Z=Ij gr$  
    应用示例简述 jg?bf/$s  
    AHq M7+r9  
    1. 系统细节 )Q~C4C-j  
    光源 C B6A}m  
    — 高斯光束 su}&".e^  
     组件 xg?auje  
    — 反射型空间光调制器组件及后续的2f系统 oI*d/*  
     探测器 }4Zkf<#7$  
    — 视觉感知的仿真 UAdz-)$  
    — 电磁场分布 B& "RS  
     建模/设计 d)\2U{  
    — 场追迹: eap8*ONl  
     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。 X6'H`E[  
    5 5^tfu   
    2. 系统说明 0iF-}o  
    S.1( 3j*  
    C\OECVT  
    3. 模拟 & 设计结果 p=H3Q?HJ}  
    ~JLYhA^'+<  
    4. 总结 F.68iN}  
    Yc|uD-y  
    考虑SLM像素间隔来研究空间光调制器的性能。 0 k9<&  
    CG.,/]_  
    第1步 pcnl0o~  
    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。 /22nLc;/Cx  
    ?.Q3 pUT  
    第2步 Z&-tMai;  
    分析不同区域填充因子的对性能的影响。 cW; H!:&  
    `UQEXoB)  
    产生的衍射效应对SLM的光学功能以及效率具有重大影响。 [3kl^TE  
    "T7>)fbu  
    应用示例详细内容 Cs#w72N  
    6Kp}_^|z  
    系统参数 [ZD[a6(94  
    F{\=PCZ>7  
    1. 该应用实例的内容 Ik Qe~;Y  
    }3J=DCtS  
    x}|+sS,g  
    2. 设计&仿真任务 YQYX,b  
    JCD?qeTg  
    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。 Lc%xc`n8B  
    hl<y4y&|  
    3. 参数:输入近乎平行的激光 }vY.EEy!  
    Gc'M[9Mh  
    l!:^6i  
    4. 参数:SLM像素阵列 C `6S}f,  
    j;+["mi  
    o,*=$/or  
    5. 参数:SLM像素阵列 *{|$FQnR>(  
    :v)6gz(p  
    v%nP*i9  
    应用示例详细内容 X$^JAZ09  
    ^BiP LQ  
    仿真&结果 G,|KL" H6  
    -?z\5 z  
    1. VirtualLab能够模拟具有间隔的SLM nmg{%P  
     由于可以嵌入组件,VirtualLab可以轻松的实现反射系统(如反射镜,2f系统等)。 |z*>ixK  
     内置的SLM模式可以实现从简单透射函数到包含像素和间隔的阵列的自动转换。 x[x(y{&~  
    g YUTt  
    2. VirtualLab的SLM模块 E30Z`$cz:  
    ke]Yfwk  
    R$d7\nBG  
     为设置像素阵列,必须输入像素阵列尺寸和区域填充因子。 |vz9Hs$@l  
     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。 0X>T+A[E  
    yLqF ,pvO  
    3. SLM的光学功能 ^V .'^=l  
    Mq'IkSt'  
     在第一步,我们可以研究SLM后的电磁场。 !^?qU;|  
     为此,将区域填充因子设置为60%。 V{ |[oIp  
     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。 CmnHh~%  
    l'uOORI  
    所用文件: SLM.0002_Diffraction_Pixels_SLM_01_Nearfield.lpd d}+W"j;  
    d.AC%&W  
     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。 ,Xtj;@~-  
    eGvOA\y:  
    所用文件: SLM.0002_Diffraction_Pixels_SLM_02_2DGrating.lpd 8R?I`M_b  
    CA*~2|  
    4. 对比:光栅的光学功能 h.}u?{  
     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。 oY.\)eJ~>  
     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。 H=<LutnZ  
     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)。 ) rpq+~b  
     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。 b#='^W3  
     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。 %b?uW] j:  
    a g;dc  
    Nfaf;;J}  
    所用文件: SLM.0002_Diffraction_Pixels_SLM_02_2DGrating.lpd $.8 H>c  
    %/pc=i|+  
    5. 有间隔SLM的光学功能 DFy1 bg  
    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。 -N# #w=  
    ^P$7A]!  
    所用文件: SLM.0002_Diffraction_Pixels_SLM_03_2DGrating.lpd X<euD9?  
    }-nU3{1  
    下图显示了(Ex方向)光强分布,图中具有相同的振幅比率。 $5A^'q  
    Mudrg[@ `  
    q qvF-mDN  
    6. 减少计算工作量 S>t>6&A  
    "+h/-2rA  
    yU_9a[$V  
    采样要求: xS+rHC  
     至少1个点的间隔(每边)。 D^?_"wjW  
     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。 (0C&z/  
    "b%FmM  
    采样要求: !y*oF{RZ  
     同样,至少1个点的间隔。 8zmv 5trt  
     假设指定90%区域填充因子,模块计算25×25点的等间距采样。 n)RM+g  
     随填充因子的增大,采样迅速增加。 tX?J@+  
    0>@[o8  
     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。 2f..sNz  
     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。 2w4MJ,Uw  
     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)。 9o_- =>(  
     通过优化,计算工作量减少了4.7倍。 sfI N)jh  
    Ac\W\=QvB  
    hQ';{5IKvC  
    } 0{B  
    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。
    E {>`MNj  
    7. 指定区域填充因子的仿真 }N,>A-P  
    &J(!8y*QyE  
     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。 P']Y( !L  
     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。 .@k*p>K  
     因此,可适当减小阵列尺寸到320×320像素,采样点数目为32320×32320。 &t_h'JX&  
     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)。 7>,rvW:]  
    TB#N k5  
    D^$OCj\  
    8. 总结
    oD0EOT/E  
    考虑SLM像素间隔来研究空间光调制器的性能。 _]o5R7[MQ  
    &yLc1#H  
    第1步 H.~bD[gA  
    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。 qd(hQsfqYU  
    w1i?# !|  
    第2步 dtTlIhh1V  
    分析不同区域填充因子的对性能的影响。 woau'7}XOu  
    扩展阅读 h8.FX-0& =  
    扩展阅读 968^ "T#  
     开始视频 V(..8}LlD  
    -    光路图介绍 =P]GPEz_  
     该应用示例相关文件: fU ={a2  
    -     SLM.0001:用于生成高帽光束的SLM位相调制器设计 61:9(*4~!F  
    -     SLM.0003: 一个基于SLM光束整形系统的中透镜像差的研究
    x'i0KF   
     
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