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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) %2V-~.Ro6  
    4Yl;  
    应用示例简述 " ZX3sfkh  
    21(p|`X  
    1. 系统细节 o:6@ Kw^  
    光源 !!o8N<NU  
    — 高斯光束 v<fnB  
     组件 g&n)fF  
    — 反射型空间光调制器组件及后续的2f系统 p^iRPI  
     探测器 3R&lqxhg  
    — 视觉感知的仿真 wd/< 8>2X  
    — 电磁场分布 . <tq6 1  
     建模/设计 b}Zd)2G  
    — 场追迹: q:<{% U$  
     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。 ujJI 1I  
    fQP{|+4  
    2. 系统说明 B&N/$= 5m  
    eznypY=  
    S(mF%WJ  
    3. 模拟 & 设计结果 `EtS!zD~b  
    @zgdq  
    4. 总结 0cT*z(  
    B(F,h+ajy  
    考虑SLM像素间隔来研究空间光调制器的性能。 KzQ3.)/q  
    *|_"W+JC  
    第1步 9h0X&1u  
    将像素间隔引入到一个先前设计的用于光束整形的SLM透射函数。 .SWt3|Pi5  
    ,j5&6X=1M  
    第2步 kg`.[{k  
    分析不同区域填充因子的对性能的影响。 @x/T&67k  
    we#wH-  
    产生的衍射效应对SLM的光学功能以及效率具有重大影响。 (Y^X0yA/  
    IL_d:HF|1  
    应用示例详细内容 jLJ1u/l>;  
    3 v")J*t  
    系统参数 Ys!>+nL|  
    %AN/>\#p  
    1. 该应用实例的内容 u`(- -  
    L}m8AAkP[  
    MC&\bf  
    2. 设计&仿真任务 Uje|`<X  
    Zatf9yGD  
    由于制造和技术的原因,像素之间存在非功能间隔。这种典型的间隔会产生衍射效应,从而影响SLM的光学性能,并在接下来的工作中对其进行研究。 >q7BVF6V |  
    :pRpv hm  
    3. 参数:输入近乎平行的激光 dCu'>G\bP  
    I!wX[4p eg  
    =H<0o?8?c  
    4. 参数:SLM像素阵列 "KJ%|pg_C  
    }Yv\0\~'W|  
    VxFOYC>p  
    5. 参数:SLM像素阵列 MV=9!{`  
    ESoAz o,u  
    Kq.:G%  
    应用示例详细内容 rfw-^`&{  
    Db"DG(  
    仿真&结果 kbPE "urR  
    U=8@@ yE  
    1. VirtualLab能够模拟具有间隔的SLM 1.q_f<U  
     由于可以嵌入组件,VirtualLab可以轻松的实现反射系统(如反射镜,2f系统等)。 ,^8MB.  
     内置的SLM模式可以实现从简单透射函数到包含像素和间隔的阵列的自动转换。 Rte+(- iL  
    3gQPKBpc  
    2. VirtualLab的SLM模块 b6E<r>q  
    D=TL>T.b f  
    8^B;1`#  
     为设置像素阵列,必须输入像素阵列尺寸和区域填充因子。 |Oag,o"  
     必须设置所设计的SLM透射函数。因此,需要输入文件SLM_Transmission_Function.ca2的路径。 Dr;iQkGP  
    xmGk*W)P  
    3. SLM的光学功能 :D7|%KK  
    !jqWwi  
     在第一步,我们可以研究SLM后的电磁场。 V\K<$?oUb  
     为此,将区域填充因子设置为60%。 Gs2p5nL<  
     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。 dd|W@Xp -  
    S-+M;@'Rl  
    所用文件: SLM.0002_Diffraction_Pixels_SLM_01_Nearfield.lpd }`yiT<z  
    Y\v-,xPm  
     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。 ;W:6{9m ze  
    ^Y{D^\} ,  
    所用文件: SLM.0002_Diffraction_Pixels_SLM_02_2DGrating.lpd X bkb5EkA  
    zhB">j8j  
    4. 对比:光栅的光学功能 <:8,niKtw  
     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。 z<]bv7V  
     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。  BGzI  
     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)。 0@Kkl$O>mb  
     级次越高振幅衰减越快,所以只有0级,1级以及2级贡献了主要的光强部分。 A"Q@W<.  
     这意味着,对于SLM,我们所期望的光分布具有有较高的级次,其光强由区域填充因子决定。 =l<iI*J. M  
    _~aG|mAj  
    =8=!Yc(>  
    所用文件: SLM.0002_Diffraction_Pixels_SLM_02_2DGrating.lpd l2hG$idC  
    B pLEPuu30  
    5. 有间隔SLM的光学功能 kcB+_  
    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。 SK$Vk[c]  
    2>em0{e  
    所用文件: SLM.0002_Diffraction_Pixels_SLM_03_2DGrating.lpd T}7uew\v0<  
    e~v(eK_  
    下图显示了(Ex方向)光强分布,图中具有相同的振幅比率。 P%X-@0)  
    p$;I'  
    #~qAHJ<  
    6. 减少计算工作量 A\te*G0:S  
    O7aLlZdg~  
    6g>)6ux>aV  
    采样要求: q;AT>" =)  
     至少1个点的间隔(每边)。 *Dr5O9Y  
     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。 "Mmf6hu  
    cjULX+h  
    采样要求: d`Q7"}uZ  
     同样,至少1个点的间隔。 |dadH7  
     假设指定90%区域填充因子,模块计算25×25点的等间距采样。 L4f7s7rJ  
     随填充因子的增大,采样迅速增加。 /&ygiH{^  
    U/qE4u1J6M  
     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。 gdj^df+2F  
     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。 #p yim_  
     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)。 [6(Iwz?  
     通过优化,计算工作量减少了4.7倍。 \|Dei);k  
    u@FsLHn  
    6xgv:,  
    +~2rW8  
    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。
    + C7T]&5s  
    7. 指定区域填充因子的仿真 -+U/Lrt>8  
    (*l2('e#@  
     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。 < 8(?7QI  
     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。 u}H$-$jE  
     因此,可适当减小阵列尺寸到320×320像素,采样点数目为32320×32320。 ,=[*Lo>O  
     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)。 i~qfGl p6)  
    #-u [$TA  
    dGgP_ S  
    8. 总结
    zXc}W*ymj  
    考虑SLM像素间隔来研究空间光调制器的性能。 Qs+k)e,  
    evl -V>   
    第1步 E1>/R  
    将像素间隔引入到一个先前设计的用于光束整形的SLM透射函数。 F!KV\?eM$  
    w.kCBDL  
    第2步 OKwOugi0  
    分析不同区域填充因子的对性能的影响。 T%CxvZ  
    扩展阅读 7S2C/f  
    扩展阅读 nx4P^P C  
     开始视频 WO%h"'iJ  
    -    光路图介绍 +p/1x'J  
     该应用示例相关文件: ,9/5T:2  
    -     SLM.0001:用于生成高帽光束的SLM位相调制器设计 Q2~5"  
    -     SLM.0003: 一个基于SLM光束整形系统的中透镜像差的研究
    ?=|kC*$/G  
     
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