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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) FA ?xp1E  
    uYAPGs#k  
    应用示例简述 Q*mzfsgr  
    .WA(X5  
    1. 系统细节 ZKyK#\v<  
    光源 =jjUwcl  
    — 高斯光束 dL'hC#!h  
     组件 l?v-9l M  
    — 反射型空间光调制器组件及后续的2f系统 KK`P<^8J  
     探测器 /u{ 9UR[g  
    — 视觉感知的仿真 FLJdnL  
    — 电磁场分布 ~?8B~l^  
     建模/设计 J')Dt]/9  
    — 场追迹: DYJ@>8  
     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。 " B Z6G`  
    <#JJS}TLk  
    2. 系统说明 iy Zs:4jkc  
    $:w4_X5T  
    0f/=C9L  
    3. 模拟 & 设计结果 u^SXg dj  
    K~OfC  
    4. 总结 ,Khhu%$  
    $A)i}M;uK  
    考虑SLM像素间隔来研究空间光调制器的性能。 O/$pT%D1x  
    rxjMCMF  
    第1步 o0^'x Vv  
    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。 'x BBQP  
    _|rrl  
    第2步 {4Cn/}7Ly^  
    分析不同区域填充因子的对性能的影响。 'n% Ac&kk  
    :\x53-&hO4  
    产生的衍射效应对SLM的光学功能以及效率具有重大影响。 &=5  
    !r$?66q/  
    应用示例详细内容 >up'`K,  
    [_Y\TdR  
    系统参数 6T0E'kv S  
    1$e z}k,  
    1. 该应用实例的内容 [TvH7ott'1  
    {;]:}nA  
    8=OK8UaU  
    2. 设计&仿真任务 E6|!G  
    %m1k^  
    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。 kVE% "  
    C#[YDcp4  
    3. 参数:输入近乎平行的激光 {C Qo}@.7  
    cZT;VmC  
    @kC>+4s!  
    4. 参数:SLM像素阵列 -Czq[n=0(  
    Lzu;"#pw  
    YG$2ySkDhE  
    5. 参数:SLM像素阵列 K <7#;  
    |^Nz/PN  
    4thLK8/c5g  
    应用示例详细内容 $Z(fPKRN/  
    q/~U[.C  
    仿真&结果 rMAH YH9  
    De,4r(5  
    1. VirtualLab能够模拟具有间隔的SLM | iEhe  
     由于可以嵌入组件,VirtualLab可以轻松的实现反射系统(如反射镜,2f系统等)。 mz@`*^7?  
     内置的SLM模式可以实现从简单透射函数到包含像素和间隔的阵列的自动转换。 XH&Fn+  
    fBS`b[ x  
    2. VirtualLab的SLM模块 /WXy!W30<  
    Y\luz`v  
    de]r9$ D  
     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\'4'hg  
     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。 B8-v!4b0`  
    zvB!=  
    3. SLM的光学功能 J8I_tF6  
    zq -"jpZG  
     在第一步,我们可以研究SLM后的电磁场。 R[ p. )F7  
     为此,将区域填充因子设置为60%。 0 ;kcSz  
     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。 ;mH1J'.(a  
    e_s9E{(  
    所用文件: SLM.0002_Diffraction_Pixels_SLM_01_Nearfield.lpd K}ACZT)Wp  
    6T{Zee  
     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`,c>!  
    5\1Z"?  
    所用文件: SLM.0002_Diffraction_Pixels_SLM_02_2DGrating.lpd g{w IdV  
    '0x`Oh&PK  
    4. 对比:光栅的光学功能 CL%?K<um  
     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。 ;K38I}  
     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。 1><\3+8  
     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)。 *%_:[>  
     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。 3)v6N_  
     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。 (yQ]n91Q,  
    ~8~B VwZ_  
    $~c?qU  
    所用文件: SLM.0002_Diffraction_Pixels_SLM_02_2DGrating.lpd :"? boA#L  
    Zy^mSI4i  
    5. 有间隔SLM的光学功能 MN\/F4Io  
    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。 v<iMlOEt  
    ^ a%U *>P  
    所用文件: SLM.0002_Diffraction_Pixels_SLM_03_2DGrating.lpd opTDW)  
    iA*Z4FKkT  
    下图显示了(Ex方向)光强分布,图中具有相同的振幅比率。 wJ-G7V,)  
    1L1_x'tT%  
    <y5V],-U  
    6. 减少计算工作量 )\_xB_K\  
    u%?u`n2'  
    L;30& a  
    采样要求: 1BQTvUAA  
     至少1个点的间隔(每边)。 bsVms,&  
     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。 6ae  
    '8>h4s4  
    采样要求: ~d6 _  
     同样,至少1个点的间隔。 ;:1d<Q|  
     假设指定90%区域填充因子,模块计算25×25点的等间距采样。 `84pql,  
     随填充因子的增大,采样迅速增加。 b $x<7l5C  
    jQ.]m   
     为优化大填充因子条件下的计算工作量,减小相关阵列尺寸是非常有效的方法。 <\Nf6>_qEM  
     如果被照明区域小于阵列尺寸(标记区域包含光强的90%),这种简化是非常适用的。 P;0tI;  
     如果只考虑标记的范围,仅计算SLM的320×320个像素即可(SLM模块自动删除了透射函数边界)。 Y'"2s~_ Z  
     通过优化,计算工作量减少了4.7倍。 zMb7a_W  
    0(#HMBE8  
    J411bIxD+q  
    b1{~j]"$L  
    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。
    KTxdZt  
    7. 指定区域填充因子的仿真 vai.",b=n6  
    Y9~;6fg  
     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。 >|SB]'C|  
     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。 HRi~TZ?\  
     因此,可适当减小阵列尺寸到320×320像素,采样点数目为32320×32320。 E } |g3  
     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)。 >U~.I2sz  
    6u/3"A]'  
    nMc3.fM  
    8. 总结
    {OP-9P=p  
    考虑SLM像素间隔来研究空间光调制器的性能。 <K:?<F  
    1Lwi?~!LI  
    第1步 f|Kd{ $VO  
    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。 DrbjqQL+.  
    USu/Y29  
    第2步 kbBD+*  
    分析不同区域填充因子的对性能的影响。 ,$5;  
    扩展阅读 uxk&5RY  
    扩展阅读 #{7=  
     开始视频 uoFH{.)  
    -    光路图介绍 V`~$| K[  
     该应用示例相关文件: [,Ts;Hy6Q  
    -     SLM.0001:用于生成高帽光束的SLM位相调制器设计 jo=XxA  
    -     SLM.0003: 一个基于SLM光束整形系统的中透镜像差的研究
    eJ)Bs20Q  
     
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