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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) g [L  
    +TX/g~  
    应用示例简述 Auac>')&Q  
    n t HT  
    1. 系统细节 H@W0gK(cS;  
    光源 \y~)jq:d"  
    — 高斯光束 'lQYJ0  
     组件 xrI}3T  
    — 反射型空间光调制器组件及后续的2f系统 uPU#c\  
     探测器 Oxa5Kfpa  
    — 视觉感知的仿真 Z<]VTo  
    — 电磁场分布 l%PnB )F  
     建模/设计 pGkef0p@  
    — 场追迹: qS]G&l6QF  
     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。 chLeq  
    !; WbOnLP  
    2. 系统说明 WOb8 "*OM  
    NsmVddj  
    lU$X4JBzS  
    3. 模拟 & 设计结果 !%62Phai  
    I#c(J  
    4. 总结 6ZgNHARS  
    B9W/bJ6%  
    考虑SLM像素间隔来研究空间光调制器的性能。 ,%8$D-4#_  
    ^pw7o6}  
    第1步 ZR mPP  
    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。 gz\j('~-D  
    b%<jUY  
    第2步 $jcz?vH  
    分析不同区域填充因子的对性能的影响。 M,G8*HI"  
    1 ypjyu  
    产生的衍射效应对SLM的光学功能以及效率具有重大影响。 gMay  
    ua:9`+Dff  
    应用示例详细内容 {X]9^=O"  
    Sj1r s#@1  
    系统参数 gvr]]}h:O  
    Hdna{@~  
    1. 该应用实例的内容 .f%vDBJS  
    \E&thp  
    s((b"{fFb  
    2. 设计&仿真任务 hU+#S(t>b  
    T>5wQYh$'  
    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。 B[7A  
    d~/xGB`<  
    3. 参数:输入近乎平行的激光 I1v@\Rb  
    1:5P%$?b  
    j]Ua\|t  
    4. 参数:SLM像素阵列 ec1Fg0Fa  
    `.`FgaJ |  
    wOM<X hZ  
    5. 参数:SLM像素阵列 l]>!`'sJL  
    VLx T"]f  
    2_I+mQ  
    应用示例详细内容 x3_,nl  
    pKYLAt+^>  
    仿真&结果 *NF&Y  
    K)N)IZ1q  
    1. VirtualLab能够模拟具有间隔的SLM 8nf4Jk8r  
     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)。 6ku8`WyoF  
     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。 xpz`))w  
    _rG-#BKW8L  
    2. VirtualLab的SLM模块 P 4H*jy@?  
    WQTendS  
    A` =]RJ  
     为设置像素阵列,必须输入像素阵列尺寸和区域填充因子。 b sMC#xT  
     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。 nE^wxtY  
    wNbTM.@  
    3. SLM的光学功能 VrudR#q  
    ~{9x6<g!  
     在第一步,我们可以研究SLM后的电磁场。 6\XP|n-0+0  
     为此,将区域填充因子设置为60%。 "LXXs0  
     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。 zQ=aey%  
    zK,~37)\  
    所用文件: SLM.0002_Diffraction_Pixels_SLM_01_Nearfield.lpd :nt}7Dn'  
    PXR0Yn  
     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。 Vj29L?3  
    VBhE{4J  
    所用文件: SLM.0002_Diffraction_Pixels_SLM_02_2DGrating.lpd Fr<Pe&dn  
    D`8E-Bq  
    4. 对比:光栅的光学功能 rdFs?hO  
     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。 #qPV Qt  
     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~mcjbLz  
     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)。 ~;TV74~rr  
     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。 ]}5`7  
     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。 {~":;  
    Bk@bN~B4  
    rknzo]N,  
    所用文件: SLM.0002_Diffraction_Pixels_SLM_02_2DGrating.lpd BzN/6VEw  
    h!ZZ2[  
    5. 有间隔SLM的光学功能 7jhl0  
    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。 F=:F>6`  
    gq=0L:  
    所用文件: SLM.0002_Diffraction_Pixels_SLM_03_2DGrating.lpd ZV0) ."^Z  
    [;)~nPjI  
    下图显示了(Ex方向)光强分布,图中具有相同的振幅比率。 }'%$7vL`Ft  
    {|G&W^`  
    :m)c[q8  
    6. 减少计算工作量 X5|?/aR}  
    K,Lr +  
    R%Kl&c  
    采样要求: 5/*)+  
     至少1个点的间隔(每边)。 [''=><  
     如在有效区域,用户指定60%区域填充因子,模块在激活区域计算5×5点的等间距采样。 GcPB'`!M  
    ~_ (!}V  
    采样要求: bBd*}"v^"  
     同样,至少1个点的间隔。 jY1^+y{  
     假设指定90%区域填充因子,模块计算25×25点的等间距采样。 3L%Y"4(mm  
     随填充因子的增大,采样迅速增加。 V=:,]fTr  
    h<t<]i'  
     为优化大填充因子条件下的计算工作量,减小相关阵列尺寸是非常有效的方法。 1 OuSH+  
     如果被照明区域小于阵列尺寸(标记区域包含光强的90%),这种简化是非常适用的。 44z=m MR<  
     如果只考虑标记的范围,仅计算SLM的320×320个像素即可(SLM模块自动删除了透射函数边界)。 \xy:6gd:  
     通过优化,计算工作量减少了4.7倍。 FuIWiO(  
    A;K{&x  
    T9aTEsA[U  
    KB$ vQ@N  
    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。
    NHst7$Y<  
    7. 指定区域填充因子的仿真 u0<d2Y  
    5;r({ J  
     由于间隔非常狭窄,Hamamatsu’s X10468 指定填充因子为98%,需要更多的采样点进行计算。 ZS07_6.~  
     全阵列尺寸798×600像素将需要79992×60600个采样点,需要极高的计算量。 w;yar=n  
     因此,可适当减小阵列尺寸到320×320像素,采样点数目为32320×32320。 rCV$N&rK  
     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)。 GA({ri  
    Lqy|DJ%  
    Nj! R9N  
    8. 总结
    5|{  t+u  
    考虑SLM像素间隔来研究空间光调制器的性能。 QSlf=VK*y  
    EfMG(oI  
    第1步 F>hVrUD8  
    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。 vq@#Be?@  
    h9@gs,'   
    第2步 1KfJl S+  
    分析不同区域填充因子的对性能的影响。 P2<gHJ9t  
    扩展阅读 LWp?U!N  
    扩展阅读 KyVe0>{_u  
     开始视频 IFHgD}kp%#  
    -    光路图介绍 bYRQI=gW':  
     该应用示例相关文件: 4c493QOd  
    -     SLM.0001:用于生成高帽光束的SLM位相调制器设计 2b vYF ;<r  
    -     SLM.0003: 一个基于SLM光束整形系统的中透镜像差的研究
    6"#Tvj~-8  
     
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