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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) 6-I'>\U~  
    : 'c&,oLY  
    应用示例简述 >bxS3FCX  
    yZRzIb_  
    1. 系统细节 q@&6#B  
    光源 H.c7Nle  
    — 高斯光束 u"8yK5!  
     组件 1,~D4lD|  
    — 反射型空间光调制器组件及后续的2f系统 OPi0~s  
     探测器 `gJ(0#ac  
    — 视觉感知的仿真 S:Hl/:iV  
    — 电磁场分布 \8 ":]EU  
     建模/设计 nEfK53i_  
    — 场追迹: (ZGbh MK  
     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。 U(Zq= M  
    ]yu:i-SfP  
    2. 系统说明 y2v^-q3  
    XkqCZHYkS  
    ;*N5Y}?j'  
    3. 模拟 & 设计结果 :Al!1BJQ  
    2|,VqVb  
    4. 总结 cR{#V1Z  
    ~dSr5LUD  
    考虑SLM像素间隔来研究空间光调制器的性能。 ~@!bsLSMU  
    %)|s1B'd  
    第1步 yX5\gO6G  
    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。 B[}6-2<>?C  
    N;R^h? '  
    第2步 =v\.h=~~  
    分析不同区域填充因子的对性能的影响。 n|hNM?v  
    O2+6st  
    产生的衍射效应对SLM的光学功能以及效率具有重大影响。 lFk R=!?=  
    ~>G^=0LT  
    应用示例详细内容 FsPw1A$y  
    <$YlH@;)`a  
    系统参数 u ?"Vm  
    . me;.,$#  
    1. 该应用实例的内容 "&] -2(  
    Kq!3wb;  
    t:S+%u U  
    2. 设计&仿真任务 #G3<7PK  
    gIfh3D=yX  
    由于制造和技术的原因,像素之间存在非功能间隔。这种典型的间隔会产生衍射效应,从而影响SLM的光学性能,并在接下来的工作中对其进行研究。 IgzQr >  
    YR70BOxK  
    3. 参数:输入近乎平行的激光 [ )F<V!  
    5(2;|I,T  
    h;Qk @F  
    4. 参数:SLM像素阵列 7=uj2.J6  
    N mG#   
    [Pp'Ye~K@c  
    5. 参数:SLM像素阵列 8|^7ai[am  
    MA\V[32H  
    LD?sh"?b  
    应用示例详细内容 "4Nt\WQ  
    Q59suL   
    仿真&结果 #Y! a6h+  
    YUb_y^B^  
    1. VirtualLab能够模拟具有间隔的SLM @WhHUd4s  
     由于可以嵌入组件,VirtualLab可以轻松的实现反射系统(如反射镜,2f系统等)。 Mt$ *a  
     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。 TC('H[ ]  
    Sdo-nt  
    2. VirtualLab的SLM模块 s"|Pdc4  
     z} <^jgJ  
    x;S @bY  
     为设置像素阵列,必须输入像素阵列尺寸和区域填充因子。 :s,Z<^5a)g  
     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。 =|=(l)8  
    ~o(   
    3. SLM的光学功能 kM 6 Qp  
    m 5.Zu.  
     在第一步,我们可以研究SLM后的电磁场。 Gdw VtqbX  
     为此,将区域填充因子设置为60%。 9?$i?  
     首先,获得场(Ex方向)的振幅,分别显示了SLM像素及其间隔的影响。 =l6mL+C  
    }k0_5S  
    所用文件: SLM.0002_Diffraction_Pixels_SLM_01_Nearfield.lpd gi8FHSU|G  
    M:8R -c#![  
     此处,场(Ex方向)的(Wrapped)位相如下图所示,其中所有的间隔的相位值都为一个常数值。 ! if   
    c$,P ~W s'  
    所用文件: SLM.0002_Diffraction_Pixels_SLM_02_2DGrating.lpd oDR%\VY6T  
    W!X@  
    4. 对比:光栅的光学功能 9x8fhAy}4  
     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。 8}[).d160  
     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。 s%S  
     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)。 Y73C5.dNcE  
     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。 do%&m]#;  
     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。 yevPHN"M  
    pRqx`5 }  
    j.Hf/vi`z  
    所用文件: SLM.0002_Diffraction_Pixels_SLM_02_2DGrating.lpd hM{bavd  
    PsYpxNr  
    5. 有间隔SLM的光学功能 eavV?\uV%  
    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。 zda 3 ,U2o  
    3mgD(,(^  
    所用文件: SLM.0002_Diffraction_Pixels_SLM_03_2DGrating.lpd F847pyOJnf  
    &&+H+{_Q  
    下图显示了(Ex方向)光强分布,图中具有相同的振幅比率。 s*[bFJwN  
    53D]3  
    E.TAbD&5(  
    6. 减少计算工作量 :]KAkhFkbb  
    |N2#ItBbW  
    +R&gqja  
    采样要求: s#11FfF`  
     至少1个点的间隔(每边)。 l;Wj]  
     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 nCA<&  
    vQCy\Gi   
    采样要求: \85i+q:LuA  
     同样,至少1个点的间隔。 "[J^YKoF  
     假设指定90%区域填充因子,模块计算25×25点的等间距采样。 WE?5ehEme  
     随填充因子的增大,采样迅速增加。 tA;}h7/Lc~  
    WJ#[LF!e  
     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。 Tbq;h ?D  
     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。 XTy x r  
     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)。 KPF1cJ2N  
     通过优化,计算工作量减少了4.7倍。 QV!up^Zso  
    ,F|f. 7;  
    5+'<R8{:,  
    RP"kC4~1  
    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。
    ueudRb  
    7. 指定区域填充因子的仿真 ;TYBx24vD'  
    l **X^+=$  
     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。 _XBd3JN@  
     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。 /x hKd]Q  
     因此,可适当减小阵列尺寸到320×320像素,采样点数目为32320×32320。 CTb%(<r  
     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)。 5O% {{J  
    q m}@!z^  
    A"]YM'.  
    8. 总结
    ^W ^OfY  
    考虑SLM像素间隔来研究空间光调制器的性能。 >6T8^Nt  
    >7|VR:U?B  
    第1步 eFgA 8kY)  
    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。 occ7zcA  
    4dlGxat  
    第2步 Tk}]Gev  
    分析不同区域填充因子的对性能的影响。 A^g(k5M*  
    扩展阅读 TOt dUO  
    扩展阅读 ;l+Leex  
     开始视频 gdc<ZYcM  
    -    光路图介绍 2G7Wi!J  
     该应用示例相关文件: aN?zmkPpov  
    -     SLM.0001:用于生成高帽光束的SLM位相调制器设计 [JiH\+XLPs  
    -     SLM.0003: 一个基于SLM光束整形系统的中透镜像差的研究
    qGo.WZ$  
     
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