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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) A#`$#CO  
    J<0sT=/2$  
    应用示例简述 _*z ^PkH  
    fNda&  
    1. 系统细节 n3? msY(*  
    光源 B W)@.!C  
    — 高斯光束 1Y"9<ry  
     组件 E#d~.#uH  
    — 反射型空间光调制器组件及后续的2f系统 jBEW("4R  
     探测器 |)d%3s\  
    — 视觉感知的仿真 ^$`mS&3/q  
    — 电磁场分布 ;mI^J=V3  
     建模/设计 $J<WFDn9  
    — 场追迹: [zl4"|_`  
     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。 'PrBa[%  
    h}tC +_"D  
    2. 系统说明 W2%@}IDm  
    Ugo!  
    Y9-F\t=~  
    3. 模拟 & 设计结果 0`V=x+*,  
    $[Ut])4 ~  
    4. 总结 'pUJREb  
    *N: $,xf  
    考虑SLM像素间隔来研究空间光调制器的性能。 k&L/Jzz I  
    G]$EIf'  
    第1步 d=D#cs;\  
    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。 n5oX51J  
    <l!:#u  
    第2步 VcsM Da  
    分析不同区域填充因子的对性能的影响。 ePq(.o  
    @+nCNXK  
    产生的衍射效应对SLM的光学功能以及效率具有重大影响。 )n<p_vz  
    y5KeUMcu  
    应用示例详细内容 RnC+]J+?4  
    V$FZVG/@#  
    系统参数 g9;s3qXiG  
    "*`!.9pt  
    1. 该应用实例的内容 '.N}oL<gP  
    O> _ F   
    B1Pi+-t  
    2. 设计&仿真任务 __+8wC  
    *:+ZEFMq  
    由于制造和技术的原因,像素之间存在非功能间隔。这种典型的间隔会产生衍射效应,从而影响SLM的光学性能,并在接下来的工作中对其进行研究。 M/lC&F(  
    #=0 BjW*  
    3. 参数:输入近乎平行的激光 [+l6x1Am  
    v:Gy>&  
    rtbV*@Z  
    4. 参数:SLM像素阵列 l{]KA4  
    9Nna-}e?W  
    Gj%q:[r  
    5. 参数:SLM像素阵列 p{v*/<.;  
    o~CEja &(  
    bJ9*z~z)e  
    应用示例详细内容 ?7lW@U0  
    `'5vkO>  
    仿真&结果 HCkfw+gaV  
    /ece}7M  
    1. VirtualLab能够模拟具有间隔的SLM 3G<4rH]  
     由于可以嵌入组件,VirtualLab可以轻松的实现反射系统(如反射镜,2f系统等)。 Ahbh,U  
     内置的SLM模式可以实现从简单透射函数到包含像素和间隔的阵列的自动转换。 &w`DF,k|  
    ,uNJz-B8  
    2. VirtualLab的SLM模块 bYpeI(zK  
    =vQ J2Rg  
    <}'=@a  
     为设置像素阵列,必须输入像素阵列尺寸和区域填充因子。 Z]tQmV8e  
     必须设置所设计的SLM透射函数。因此,需要输入文件SLM_Transmission_Function.ca2的路径。 ]9 _}S  
    ?*xH HI/  
    3. SLM的光学功能 Y-st2r[,  
    5}w   
     在第一步,我们可以研究SLM后的电磁场。 3` oOoKX  
     为此,将区域填充因子设置为60%。 Q@PDhISa  
     首先,获得场(Ex方向)的振幅,分别显示了SLM像素及其间隔的影响。 ~b X~_\  
    u)r:0;5  
    所用文件: SLM.0002_Diffraction_Pixels_SLM_01_Nearfield.lpd v.4G>00^  
    f)a0!U 44  
     此处,场(Ex方向)的(Wrapped)位相如下图所示,其中所有的间隔的相位值都为一个常数值。 QS\wtTXj  
    <HN{.p{  
    所用文件: SLM.0002_Diffraction_Pixels_SLM_02_2DGrating.lpd WcM\4q@  
    }a9G,@:k  
    4. 对比:光栅的光学功能 4$ihnb`DQN  
     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。 @^.W|Zh[&  
     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。 q{B?j%.o  
     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)。 `F&~SU,  
     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。 ^Mc9MZ)  
     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。 q3h& V  
    FINHO058^Y  
    7m]J7 +4  
    所用文件: SLM.0002_Diffraction_Pixels_SLM_02_2DGrating.lpd lQ!OD& 6  
    aH @-"Wi  
    5. 有间隔SLM的光学功能 ;y1/b(t  
    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。 ?Y S 3)  
    g*LD}`X/-  
    所用文件: SLM.0002_Diffraction_Pixels_SLM_03_2DGrating.lpd YOrq)_ l  
    '6>*J  
    下图显示了(Ex方向)光强分布,图中具有相同的振幅比率。 G-RDQ  
    NW 2`)e'  
    10c.#9$  
    6. 减少计算工作量 hh%?E\qM  
    -<5{wQE;|  
    %+Z*-iX  
    采样要求: ysp`(n=  
     至少1个点的间隔(每边)。 C&*1H`n  
     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。 BL_0@<1X  
    5dE=M};v  
    采样要求: 8=joVbs  
     同样,至少1个点的间隔。 rJCb8x+5a  
     假设指定90%区域填充因子,模块计算25×25点的等间距采样。 Hk h'h"_r  
     随填充因子的增大,采样迅速增加。 DU]KD%kl  
    sO 6=w%l^  
     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。 iT,7jd?6#  
     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。 R(VOHFvW6  
     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)。 /}L2LMIm  
     通过优化,计算工作量减少了4.7倍。 3z2 OW@zL$  
    8 p[n>qV9  
    S 593wfc  
    v}V[sIs}  
    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。
    ^V96l Kt/  
    7. 指定区域填充因子的仿真 *0eU_*A^zO  
    u{\'/c7G  
     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。 ,#&7+e!]>P  
     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。 5~:/%+F0=  
     因此,可适当减小阵列尺寸到320×320像素,采样点数目为32320×32320。 Px \cT  
     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)。 (?JdiY/  
    p WJ EFm  
    .#|?-5q/iN  
    8. 总结
    ZcyGLg0I  
    考虑SLM像素间隔来研究空间光调制器的性能。 p&]V!O  
    8j3Y&m4^  
    第1步 ,bd jk(  
    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。 xLOQu.  
    0.n[_?<(  
    第2步 Kob,}NgqZ  
    分析不同区域填充因子的对性能的影响。 GjHR.p?-  
    扩展阅读 E8}evi  
    扩展阅读 ';/J-l/SE  
     开始视频 <]LljTm`i  
    -    光路图介绍 9N}\>L)_  
     该应用示例相关文件: oR=i5lAU  
    -     SLM.0001:用于生成高帽光束的SLM位相调制器设计 f6`GU$H  
    -     SLM.0003: 一个基于SLM光束整形系统的中透镜像差的研究
    C=r2fc~w  
     
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