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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)&fN41i#  
    bvJ*REPL ?  
    应用示例简述 0U2dNLc  
    '?$< k@mJW  
    1. 系统细节 ]go.IfH  
    光源 K=P LOC5  
    — 高斯光束 C+C1(b;1  
     组件 EYZ,GT-I  
    — 反射型空间光调制器组件及后续的2f系统 g(F2IpUm/  
     探测器 a uve&y"R  
    — 视觉感知的仿真 "(a}}q 9-  
    — 电磁场分布 PJh97%7  
     建模/设计 RS7J~Q  
    — 场追迹: d%1 Vby  
     一个SLM像素阵列处光传播的仿真,仿真中包括了SLM像素间无功能间隔引起的衍射效应。 gg Hl{cl)  
    hLyV'*}  
    2. 系统说明 k{\a_e`  
    EOGz;:b&  
    iz`ys.Fu  
    3. 模拟 & 设计结果 *MN("<A_  
    Tz/[P:O3  
    4. 总结 DH4|lb}  
    ve*6WDK,H  
    考虑SLM像素间隔来研究空间光调制器的性能。 (=s%>lW|  
    DEenvS`,P  
    第1步 a S+i`A:a  
    将像素间隔引入到一个先前设计的用于光束整形的SLM透射函数。 B=i%Z _r]w  
    rT{ 2  
    第2步 K$ |!IXs  
    分析不同区域填充因子的对性能的影响。 t`x_@pr  
    /5:qS\Zl  
    产生的衍射效应对SLM的光学功能以及效率具有重大影响。 PO0/C q)  
    Sr6?^>A@t  
    应用示例详细内容 CDFkH  
    Dr#V^"Dte  
    系统参数 u$1^=  
    ${7s"IX  
    1. 该应用实例的内容 M3q7{w*bM  
    N*Xl0m(Q  
    jx];=IC3tt  
    2. 设计&仿真任务 Ozc9yy!%  
    TfA;4 ^  
    由于制造和技术的原因,像素之间存在非功能间隔。这种典型的间隔会产生衍射效应,从而影响SLM的光学性能,并在接下来的工作中对其进行研究。 fH_Xm :%  
    `?vI_>md'!  
    3. 参数:输入近乎平行的激光 .@f )#2  
    J2$ =H1-  
    3;EBKGg|  
    4. 参数:SLM像素阵列 3WY:Fn+#  
    Hd~fSXFl  
    D+Z,;XZ  
    5. 参数:SLM像素阵列 _dn*H-5hO  
    $b"Ex>  
    hmtDw,j  
    应用示例详细内容 ~ZRtNL9   
    :J6FI6  
    仿真&结果 <D(|}5qR  
    BKW%/y"  
    1. VirtualLab能够模拟具有间隔的SLM )0 i$Bo  
     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)。 ;UWp0d%  
     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。 ._}Dqg$  
    IS }U2d,W  
    2. VirtualLab的SLM模块 \'Ca%j  
    lKy4Nry9  
    [{rne2sA  
     为设置像素阵列,必须输入像素阵列尺寸和区域填充因子。 U,^jN|v  
     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。 Z+! 96LR  
    ]"\XTL0  
    3. SLM的光学功能 >4AwjS }H  
    >qynd'eToR  
     在第一步,我们可以研究SLM后的电磁场。 Sy34doAZ  
     为此,将区域填充因子设置为60%。 ~DK=&hCd!  
     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。 SCD;(I~4  
    \!'K#%]9  
    所用文件: SLM.0002_Diffraction_Pixels_SLM_01_Nearfield.lpd 4fdO Ow  
    Gjf1Ba  
     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。 0Ewt >~n  
    * uZ'MS  
    所用文件: SLM.0002_Diffraction_Pixels_SLM_02_2DGrating.lpd M% FKg/  
    A/*h[N+2!  
    4. 对比:光栅的光学功能 +8V |  
     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。 1 ,4V8gp  
     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)qP9uW  
     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)。 ~dj4Q eu  
     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。 tsqWnz=)  
     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。 JWs?az  
    h5m6 )0"  
    d0@czNWIC  
    所用文件: SLM.0002_Diffraction_Pixels_SLM_02_2DGrating.lpd q e;O Ox  
    tM{U6k  
    5. 有间隔SLM的光学功能 d`4@aoM  
    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。 7!E7XP6,~>  
    ZlsdO.G  
    所用文件: SLM.0002_Diffraction_Pixels_SLM_03_2DGrating.lpd G@]|/kN1y  
    >dqeGM7Np>  
    下图显示了(Ex方向)光强分布,图中具有相同的振幅比率。 aQhr$aH  
    U})Z4>[bvt  
    1'g{tP"d  
    6. 减少计算工作量 de?lO ;8  
    ]$96#}7N  
    lIF*$#`oh*  
    采样要求: 'l3K*lck  
     至少1个点的间隔(每边)。 i3\6*$Ug  
     如在有效区域,用户指定60%区域填充因子,模块在激活区域计算5×5点的等间距采样。 Oe%jV,S|V  
    Y=N; Bj  
    采样要求: f:K`M W  
     同样,至少1个点的间隔。 H) &pay  
     假设指定90%区域填充因子,模块计算25×25点的等间距采样。 LC:bHM, e  
     随填充因子的增大,采样迅速增加。 -}2e+DyAy  
    wC[Bh^]  
     为优化大填充因子条件下的计算工作量,减小相关阵列尺寸是非常有效的方法。 1f`=U 0  
     如果被照明区域小于阵列尺寸(标记区域包含光强的90%),这种简化是非常适用的。 1)f~OL8o  
     如果只考虑标记的范围,仅计算SLM的320×320个像素即可(SLM模块自动删除了透射函数边界)。 Z ]WA-Q6n  
     通过优化,计算工作量减少了4.7倍。 E8.xmTq  
    }D&fw=r"M  
    IKV:J9  
    b/Z 0{38  
    减小SLM阵列尺寸后计算所得的振幅分布几乎和全阵列一样。
    |K6hY-uC  
    7. 指定区域填充因子的仿真 Yl6\}_h`  
    O6pL )6d  
     由于间隔非常狭窄,Hamamatsu’s X10468 指定填充因子为98%,需要更多的采样点进行计算。 U1^R+ *yp  
     全阵列尺寸798×600像素将需要79992×60600个采样点,需要极高的计算量。 S4Vv _k-&  
     因此,可适当减小阵列尺寸到320×320像素,采样点数目为32320×32320。 Q-GnNT7MB3  
     在优化的帮助下,可对指定区域填充因子进行研究(该仿真仍需约256GB的内存)。 }X`jhsqT  
    ]xIfgSq  
    `FM^)(wT  
    8. 总结
    VX;tg lu2  
    考虑SLM像素间隔来研究空间光调制器的性能。 zl !`*{T{  
    y 3O Nn~k  
    第1步 _('KNA~  
    将像素间隔引入到一个先前设计的用于光束整形的SLM透射函数。 '{:Yg3K  
    cAE.I$T(  
    第2步 -cHX3UAEI  
    分析不同区域填充因子的对性能的影响。 h}U\2$5  
    扩展阅读 J12 ZdC'O  
    扩展阅读 8\^[@9g3\3  
     开始视频 txwTJScg  
    -    光路图介绍 4;ig5'U,  
     该应用示例相关文件: P2Ja*!K]  
    -     SLM.0001:用于生成高帽光束的SLM位相调制器设计 QAy9RQ0  
    -     SLM.0003: 一个基于SLM光束整形系统的中透镜像差的研究
    zoV-@<Eh  
     
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