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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*6xFn  
    [#G*GAa6*  
    应用示例简述 W|E %  
    J,=ZUh@M  
    1. 系统细节 iweT @P`  
    光源 _7qa~7?f  
    — 高斯光束 E.0J94>iM  
     组件 -eD]gm  
    — 反射型空间光调制器组件及后续的2f系统 MZWv#;.]  
     探测器 rz`"$g+#  
    — 视觉感知的仿真 q \fyp\z  
    — 电磁场分布 Jp^#G2  
     建模/设计  T-+ uQ3  
    — 场追迹: darbL_1  
     一个SLM像素阵列处光传播的仿真,仿真中包括了SLM像素间无功能间隔引起的衍射效应。 BG.sHI{  
    0ZLLbEfnPB  
    2. 系统说明 Eht8~"fj  
    '{.8tT ?tJ  
    H;q[$EUNb  
    3. 模拟 & 设计结果 ;R<V-gab  
    Bu?Qyz2O  
    4. 总结 @[f$MRp\  
    \!w |  
    考虑SLM像素间隔来研究空间光调制器的性能。 nqTOAL9FF  
    {9Ok^O  
    第1步 ;kR=vv  
    将像素间隔引入到一个先前设计的用于光束整形的SLM透射函数。 a0PU&o1EF  
    z!.cc6R  
    第2步 *DZ7,$LQ~D  
    分析不同区域填充因子的对性能的影响。 |b^UPrz)VS  
    %""h:1/S  
    产生的衍射效应对SLM的光学功能以及效率具有重大影响。 4}UJ Bb?  
    4vvQ7e7  
    应用示例详细内容 {^:NII]  
    "Y4glomR[  
    系统参数 o-AF_N  
    :qAX9T'{t  
    1. 该应用实例的内容 c^puz2  
    J6>tGKa+e  
    %3"U|Za+   
    2. 设计&仿真任务 :V@)A/}uk  
    /EegP@[  
    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。 !#*#jixo  
    nG{o$v_|  
    3. 参数:输入近乎平行的激光 &N+`O)$  
    CPeu="[  
    sX*L[3!vN  
    4. 参数:SLM像素阵列 l%?4L/J)#  
    c5 AaUza  
    DO+~    
    5. 参数:SLM像素阵列 Dfc% jWbA  
    xirq$sEl  
    DnG9bVm>  
    应用示例详细内容  '.>y'=  
    $;~YgOVZ5  
    仿真&结果 _6`GHx   
    X%N!gy  
    1. VirtualLab能够模拟具有间隔的SLM ~ F-lO1  
     由于可以嵌入组件,VirtualLab可以轻松的实现反射系统(如反射镜,2f系统等)。 #`K{vj  
     内置的SLM模式可以实现从简单透射函数到包含像素和间隔的阵列的自动转换。 ![fNlG!r  
    o`7 Z<HF  
    2. VirtualLab的SLM模块 7sWe32  
    qdmAkYUC  
    ""|;5kJS4  
     为设置像素阵列,必须输入像素阵列尺寸和区域填充因子。 :=5X)10  
     必须设置所设计的SLM透射函数。因此,需要输入文件SLM_Transmission_Function.ca2的路径。 1w7XM0SHcn  
    ~Lg ;7i1L  
    3. SLM的光学功能 B*Om\I  
    ".N{v1  
     在第一步,我们可以研究SLM后的电磁场。 YK$[)x\S  
     为此,将区域填充因子设置为60%。 q bCU&G|)  
     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。 R?/xH=u>  
    h|`R[  
    所用文件: SLM.0002_Diffraction_Pixels_SLM_01_Nearfield.lpd ]\oT({$6B  
    l]Xbd{  
     此处,场(Ex方向)的(Wrapped)位相如下图所示,其中所有的间隔的相位值都为一个常数值。 A"s?;hv\fS  
    ur=:Ha  
    所用文件: SLM.0002_Diffraction_Pixels_SLM_02_2DGrating.lpd AkdO:hVtG  
    ~gOZ\jm}  
    4. 对比:光栅的光学功能 x>tm[k  
     上述的像素效应可以用相似光学功能的2D周期结构的进行比较。 ~-uf%=  
     所示函数(Ex的振幅)相当于一个SLM,其像素提供一个常数位相函数。 c#1kg@q@  
     通过这种光栅,能够将光衍射到几个衍射级次,衍射级次分布在x-和y-方向(由于二维光栅结构)。 11Qi _T\  
     级次越高振幅衰减越快,所以只有0级,1级以及2级贡献了主要的光强部分。 F?6Q(mRl  
     这意味着,对于SLM,我们所期望的光分布具有有较高的级次,其光强由区域填充因子决定。 7#oq|5  
    .O(9\3q\  
    Tp.]{*  
    所用文件: SLM.0002_Diffraction_Pixels_SLM_02_2DGrating.lpd %g89eaEZ  
    1^V.L+0s]  
    5. 有间隔SLM的光学功能 iQT0%WaHl  
    现在,基于像素阵列的区域填充因子,我们可以在傅里叶平面研究SLM的光学功能。 yGrnzB6|  
    "L1LL iS  
    所用文件: SLM.0002_Diffraction_Pixels_SLM_03_2DGrating.lpd bb\XZ~)F  
    ZU `~@.`i  
    下图显示了(Ex方向)光强分布,图中具有相同的振幅比率。 Bt5 P][<  
    rnp; R  
    [e@m -/B  
    6. 减少计算工作量 A{k1MA<F6  
    8;c\} D  
    O@W/s!&lFa  
    采样要求: 6#K.n&=*  
     至少1个点的间隔(每边)。 P>)J:.tr0  
     如在有效区域,用户指定60%区域填充因子,模块在激活区域计算5×5点的等间距采样。 S~ S>62  
    xfC$u`e=  
    采样要求: T5e#Ll/  
     同样,至少1个点的间隔。 2G!z/OAj  
     假设指定90%区域填充因子,模块计算25×25点的等间距采样。 2EN}"Du]mj  
     随填充因子的增大,采样迅速增加。 {hN<Ot  
    &y|PseH"  
     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。 &m[}%e%~0  
     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。 ' S,g3  
     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)。 c;-N RvVb  
     通过优化,计算工作量减少了4.7倍。 tq@)J_7|  
    }NG P!  
    ?u".*!%  
    >SziRm>Y7  
    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。
    w`+-xT%  
    7. 指定区域填充因子的仿真 ) R5j?6}xF  
    \-{$IC-L  
     由于间隔非常狭窄,Hamamatsu’s X10468 指定填充因子为98%,需要更多的采样点进行计算。 &`vThs[x  
     全阵列尺寸798×600像素将需要79992×60600个采样点,需要极高的计算量。 .f;@O qU  
     因此,可适当减小阵列尺寸到320×320像素,采样点数目为32320×32320。 k\*?<g  
     在优化的帮助下,可对指定区域填充因子进行研究(该仿真仍需约256GB的内存)。 #Cy3x-!  
    +|8.ymvm  
    t l7:L>  
    8. 总结
    _h,_HW)G  
    考虑SLM像素间隔来研究空间光调制器的性能。 xx7&y !_  
    >+.GBf<E  
    第1步 vdB2T2F  
    将像素间隔引入到一个先前设计的用于光束整形的SLM透射函数。 (JnEso-V  
    }Y!s:w#  
    第2步 .m>Qlh  
    分析不同区域填充因子的对性能的影响。 O'#;Ge/,  
    扩展阅读 w'$>E4\   
    扩展阅读 ?[>Y@we  
     开始视频 matm>3n  
    -    光路图介绍 T"C.>G'[B  
     该应用示例相关文件: omy3<6  
    -     SLM.0001:用于生成高帽光束的SLM位相调制器设计 w2/3[VZ}l  
    -     SLM.0003: 一个基于SLM光束整形系统的中透镜像差的研究
    fO^s4gWTg  
     
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