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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) |/%5~=%7  
    OU#p^ 5K  
    应用示例简述 a'Zw^g  
    +s;Vfc$b]H  
    1. 系统细节 l`:u5\ rM  
    光源 $G }9iV7  
    — 高斯光束 |4 2;171  
     组件 R)*l)bpZ#  
    — 反射型空间光调制器组件及后续的2f系统 *vIP\NL?H  
     探测器 shy[>\w  
    — 视觉感知的仿真 c$BH`" <*  
    — 电磁场分布 Ij =NcP  
     建模/设计 vx ' ];  
    — 场追迹: JEWc{)4QD  
     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。 #G`K<%{?f  
    >#l: ]T  
    2. 系统说明 .\ya  
    3^fwDt}  
    pYr+n9)^  
    3. 模拟 & 设计结果 r%ebC   
    7gB?rJHV,  
    4. 总结 xJU]py~o  
    Vky]In=  
    考虑SLM像素间隔来研究空间光调制器的性能。 2]5Li/   
    6J}Yr5oD  
    第1步 =&9c5"V&  
    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。 Sf.OBU1rs  
    KfZb=v;-l  
    第2步 R4JfH  
    分析不同区域填充因子的对性能的影响。 j&Xx{ 4v  
    >G%oWRk  
    产生的衍射效应对SLM的光学功能以及效率具有重大影响。 <-n^h~,4  
    CnZEBAU  
    应用示例详细内容 ']I!1>v$[  
    _`^AgRE  
    系统参数 +Ss3Ph  
    ~tRGw^<9  
    1. 该应用实例的内容 |K{ d5\_  
    6aHD?a o  
    LW.j)wB]  
    2. 设计&仿真任务 WcY_w`*L  
    Rf>)#hn%  
    由于制造和技术的原因,像素之间存在非功能间隔。这种典型的间隔会产生衍射效应,从而影响SLM的光学性能,并在接下来的工作中对其进行研究。 -@`Ah|m@}  
    #ley3rJW]  
    3. 参数:输入近乎平行的激光 h!|Uj  
    ;fW~Gb?"  
    bolG3Tf|  
    4. 参数:SLM像素阵列 ;s3\Z^h4kd  
    hwL`9.w  
    8Yf*vp>T/x  
    5. 参数:SLM像素阵列 oA7DhU5n  
    1i~q~ O,  
    2\z|/ Q  
    应用示例详细内容 _Y]Oloo('  
    t^zE^:06  
    仿真&结果 W SxoGly  
    L*,h=#x(  
    1. VirtualLab能够模拟具有间隔的SLM =7H\llL4BC  
     由于可以嵌入组件,VirtualLab可以轻松的实现反射系统(如反射镜,2f系统等)。 4u%AZ<-C}m  
     内置的SLM模式可以实现从简单透射函数到包含像素和间隔的阵列的自动转换。 {J,"iJKop  
    D&ua A-;s  
    2. VirtualLab的SLM模块 @{_X@Wv4iV  
    *c/V('D/  
    ji\LC%U-  
     为设置像素阵列,必须输入像素阵列尺寸和区域填充因子。 h^Yh~84T  
     必须设置所设计的SLM透射函数。因此,需要输入文件SLM_Transmission_Function.ca2的路径。 FGyrDRDwC  
    S(xs;tZ  
    3. SLM的光学功能 Z8Y& #cB  
    }[UH1+`L  
     在第一步,我们可以研究SLM后的电磁场。 Qb>("j~Z  
     为此,将区域填充因子设置为60%。 ED79a:  
     首先,获得场(Ex方向)的振幅,分别显示了SLM像素及其间隔的影响。 (}>)X]  
    <\Y(+?+uZ  
    所用文件: SLM.0002_Diffraction_Pixels_SLM_01_Nearfield.lpd JeNX5bXW  
    %$Py@g  
     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。 S hy.:XI  
    Fv %@k{  
    所用文件: SLM.0002_Diffraction_Pixels_SLM_02_2DGrating.lpd ?Sa,n^b*H  
    C R?}*  
    4. 对比:光栅的光学功能 .JB1#&B +  
     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。 Ij.mLO]  
     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。 YzM/?enK}T  
     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)。 ip}%Y6Wj  
     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。 &K9RV4M5  
     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。 Pp69|lxV=k  
    }wv Rs5;o  
    Z`GEF|eh  
    所用文件: SLM.0002_Diffraction_Pixels_SLM_02_2DGrating.lpd W=293mME  
    h>[ qXz  
    5. 有间隔SLM的光学功能 M.MQ?`_"b  
    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。 4]0:zS*O  
    {c LWum[SY  
    所用文件: SLM.0002_Diffraction_Pixels_SLM_03_2DGrating.lpd i>CR{q  
    #4LTUVH  
    下图显示了(Ex方向)光强分布,图中具有相同的振幅比率。 F-ofR]|) >  
    J>#yA0QD2  
    PyHL`PZZ  
    6. 减少计算工作量 }93FWo.  
    u^E0u^  
    H\<0{#F  
    采样要求: )T gfd5B  
     至少1个点的间隔(每边)。 (0LA.aBIf  
     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。 2|RoN)%  
    ~~k0&mK|Q  
    采样要求: Z> Rshtg  
     同样,至少1个点的间隔。 '@#(jY0_  
     假设指定90%区域填充因子,模块计算25×25点的等间距采样。 Y`-q[F?\y  
     随填充因子的增大,采样迅速增加。 <'sm($.2  
    >Jn`RsuV  
     为优化大填充因子条件下的计算工作量,减小相关阵列尺寸是非常有效的方法。 1'TS!/ll];  
     如果被照明区域小于阵列尺寸(标记区域包含光强的90%),这种简化是非常适用的。 gYGoJH1  
     如果只考虑标记的范围,仅计算SLM的320×320个像素即可(SLM模块自动删除了透射函数边界)。 F 8sOc&L  
     通过优化,计算工作量减少了4.7倍。 40].:9VG  
    ^*$!9~  
    bVN?7D(  
    w;AbJCv2  
    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。
    zI S ,N '  
    7. 指定区域填充因子的仿真  Q$`uZ  
    >>C S8  
     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。 >< S2o%u~  
     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。 y,n.(?!*  
     因此,可适当减小阵列尺寸到320×320像素,采样点数目为32320×32320。 y ,`0f|  
     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)。 ks%;_~b  
    $;=?[Cn  
    |)%H_TXTy  
    8. 总结
    j)iUg03>/4  
    考虑SLM像素间隔来研究空间光调制器的性能。 ]S9Z5l0  
    zn^ G V  
    第1步 D[6sy`5l  
    将像素间隔引入到一个先前设计的用于光束整形的SLM透射函数。 wnXU=  
    O6b+eS  
    第2步 Y@MxKKuj  
    分析不同区域填充因子的对性能的影响。 \fI05GZ  
    扩展阅读 ;KmrBNF  
    扩展阅读 t*Z5{   
     开始视频 E|_8#xvb  
    -    光路图介绍 /FPO'} 6i  
     该应用示例相关文件: sVmqx^-  
    -     SLM.0001:用于生成高帽光束的SLM位相调制器设计 PGYx] r  
    -     SLM.0003: 一个基于SLM光束整形系统的中透镜像差的研究
    Rm$(X5x>o  
     
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