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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) >gFEA0-  
    {@w!kl~8  
    应用示例简述 OFe?T\dQn  
    c})f&Z@<  
    1. 系统细节 I?!7]Sn$  
    光源 2RC|u?+@  
    — 高斯光束 _r&,n\ T  
     组件 N9A#@c0O  
    — 反射型空间光调制器组件及后续的2f系统 `c~J&@|  
     探测器 8Mf{6&F=  
    — 视觉感知的仿真 x[5uz))  
    — 电磁场分布 K6l{wyMb|  
     建模/设计 !+# pGSk  
    — 场追迹: Wy`ve~y  
     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。 1fzHmD  
    fNnemn@>  
    2. 系统说明 ht 1d[  
    HM(S}>  
    M$0-!$RY  
    3. 模拟 & 设计结果 yMoV|U6  
    _rU%DL?  
    4. 总结 @ =M:RA  
    da/Tms`T  
    考虑SLM像素间隔来研究空间光调制器的性能。 Lradyo44u\  
    n$O[yRMI[  
    第1步 J@vL,C)E6  
    将像素间隔引入到一个先前设计的用于光束整形的SLM透射函数。 C>:'@o Z  
    7A mnxFC  
    第2步 J*} warf&  
    分析不同区域填充因子的对性能的影响。 gL:Vj%c  
    "$Mz>]3&q  
    产生的衍射效应对SLM的光学功能以及效率具有重大影响。 Z.D O 2=+=  
    M)JKe!0ad1  
    应用示例详细内容 6*\WH%  
    q&RezHK l  
    系统参数 @jxAU7!  
    (L3Etan4RE  
    1. 该应用实例的内容 RU_wr<  
    88l\8k4r  
    @z-%:J/$  
    2. 设计&仿真任务 NM{/rvM  
    f6r~Ycf,f  
    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。 i=^!? i  
    /eO :1c  
    3. 参数:输入近乎平行的激光 zG. \xmp  
    "A]Xe[oS  
    UTLuzm  
    4. 参数:SLM像素阵列 -0>gq$/N=^  
    Sd |=*X  
    "h'+!2mf  
    5. 参数:SLM像素阵列 $%P?2g"j,  
    !Enq2  
    H-|%\9&{S  
    应用示例详细内容 W Y]   
    j LS<S_`  
    仿真&结果 7H l>UX,|  
    j*' +f~ A  
    1. VirtualLab能够模拟具有间隔的SLM ~Bi>T15e  
     由于可以嵌入组件,VirtualLab可以轻松的实现反射系统(如反射镜,2f系统等)。 G8t9Lx  
     内置的SLM模式可以实现从简单透射函数到包含像素和间隔的阵列的自动转换。 l3O!{&~K  
    9k.5'#  
    2. VirtualLab的SLM模块 :yi?<  
    G=ly .  
    =} D9sT  
     为设置像素阵列,必须输入像素阵列尺寸和区域填充因子。 Oe~x,=X)  
     必须设置所设计的SLM透射函数。因此,需要输入文件SLM_Transmission_Function.ca2的路径。 pRys 5/&v  
    :2zga=)g  
    3. SLM的光学功能 J_S8=`f%  
    ?XIB\7}  
     在第一步,我们可以研究SLM后的电磁场。 pv[Gg^  
     为此,将区域填充因子设置为60%。 Kt#_Ln_6  
     首先,获得场(Ex方向)的振幅,分别显示了SLM像素及其间隔的影响。 bpx ^  
    >2t.7UhDI  
    所用文件: SLM.0002_Diffraction_Pixels_SLM_01_Nearfield.lpd JuKG#F#,  
    -Is;cbfLj/  
     此处,场(Ex方向)的(Wrapped)位相如下图所示,其中所有的间隔的相位值都为一个常数值。 zo| '  
    H-&T)  
    所用文件: SLM.0002_Diffraction_Pixels_SLM_02_2DGrating.lpd 1p5n}|  
    qeUT]* w  
    4. 对比:光栅的光学功能 ;0vCZaEF  
     上述的像素效应可以用相似光学功能的2D周期结构的进行比较。 Fc6o6GyL|o  
     所示函数(Ex的振幅)相当于一个SLM,其像素提供一个常数位相函数。 4^Y{ BS fF  
     通过这种光栅,能够将光衍射到几个衍射级次,衍射级次分布在x-和y-方向(由于二维光栅结构)。 2rV]n  
     级次越高振幅衰减越快,所以只有0级,1级以及2级贡献了主要的光强部分。 , UsY0YC  
     这意味着,对于SLM,我们所期望的光分布具有有较高的级次,其光强由区域填充因子决定。 xWnOOE$i  
    4OaU1Y[  
    hGy[L3 {  
    所用文件: SLM.0002_Diffraction_Pixels_SLM_02_2DGrating.lpd T!7B0_  
    `+m:@0&L  
    5. 有间隔SLM的光学功能 vR3\E"Zi  
    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。 48IrC_0j  
    3Cw}y55_y  
    所用文件: SLM.0002_Diffraction_Pixels_SLM_03_2DGrating.lpd Xwo%DZKN  
    ?XbM  
    下图显示了(Ex方向)光强分布,图中具有相同的振幅比率。 w7@TM%nS  
    KTq+JT u  
    4iI4+  
    6. 减少计算工作量 l+a1`O  
    _70Z1_ ;  
    Kr5(fU  
    采样要求: ^6On^k[|fw  
     至少1个点的间隔(每边)。 ; ,}Dh/&E  
     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。 Fq$r>tmV  
    GXp`yK9c  
    采样要求: "ze-Mb  
     同样,至少1个点的间隔。 @-ml=S7;Sz  
     假设指定90%区域填充因子,模块计算25×25点的等间距采样。 )dd1B>ej]  
     随填充因子的增大,采样迅速增加。 a$j ~YUG_  
    Y b=77(Q V  
     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。 ]h?q1    
     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。 `Gj(>z*  
     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)。 |M&4[ka}  
     通过优化,计算工作量减少了4.7倍。 ,v<7O_A/e  
    '451H3LC0  
    D 5bPF~q  
    ,$} xPC  
    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。
    3vs{*T"  
    7. 指定区域填充因子的仿真 +Bf?35LP  
    yQ)&u+r  
     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。 vc :%  
     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。 YF)]B|I  
     因此,可适当减小阵列尺寸到320×320像素,采样点数目为32320×32320。 _i_P@I<M|~  
     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)。 5X f]j=_  
    RfOJUz  
    6w=`0r3hy  
    8. 总结
    $g^D1zkuDT  
    考虑SLM像素间隔来研究空间光调制器的性能。 %vv`Vx2  
    /w1M%10   
    第1步 Khb Ku0Z  
    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。 ! ,bQ;p3g|  
    ftG3!}  
    第2步 ;=7K*npT  
    分析不同区域填充因子的对性能的影响。 au04F]-|j8  
    扩展阅读 e P,bFc  
    扩展阅读 '4nJ*Xa  
     开始视频 xeL"FzF:V  
    -    光路图介绍 Y hQ)M5  
     该应用示例相关文件: 0,nz*UDk  
    -     SLM.0001:用于生成高帽光束的SLM位相调制器设计 :r@t'  
    -     SLM.0003: 一个基于SLM光束整形系统的中透镜像差的研究
    x_ /}R3d  
     
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