切换到宽版
  • 广告投放
  • 稿件投递
  • 繁體中文
    • 639阅读
    • 0回复

    [技术]空间光调制器像素处光衍射的仿真 [复制链接]

    上一主题 下一主题
    离线infotek
     
    发帖
    6535
    光币
    26824
    光券
    0
    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) :}Z Y*ind  
    -y8> c0u  
    应用示例简述 ZE6W"pbjU  
    .|2[! 7CXH  
    1. 系统细节 E{IY7Xz^>  
    光源 NxN~"bfh  
    — 高斯光束 dY.NQ1@"  
     组件 wI#R\v8(`n  
    — 反射型空间光调制器组件及后续的2f系统 6@ =ipPCR  
     探测器 fI-f Gx  
    — 视觉感知的仿真 ?2Sm f  
    — 电磁场分布 sO8F0@%aH(  
     建模/设计 CjmF2[|  
    — 场追迹: ~.J{yrJ&  
     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。 \&^U9=uq  
    NnO%D^P]  
    2. 系统说明 | =tGrHL  
    z /f0 .RJ  
    r5PZ=+F  
    3. 模拟 & 设计结果 He  LW*  
    {6HgKI  
    4. 总结 *4[P$k$7  
    @e^(V$ap  
    考虑SLM像素间隔来研究空间光调制器的性能。 X="]q|Z  
    QzV%m0  
    第1步 Q `z2SYz>  
    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。 ~f?brQ?  
    SBamgc  
    第2步 w,;ox2  
    分析不同区域填充因子的对性能的影响。 O2oF\E_6  
    O5A]{ W  
    产生的衍射效应对SLM的光学功能以及效率具有重大影响。 !.w|+-JKO  
    G3.\x_;k  
    应用示例详细内容 G-Zn-I  
    agnEYdM_  
    系统参数 Nq[-.}Z6  
    _ IlRZ}f  
    1. 该应用实例的内容 4}*V=>z  
    -hZw.eChQa  
    GCp90  
    2. 设计&仿真任务 v'SqH,=d  
    R{{?wr6b$  
    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。 !1`f84d  
    |5\: E}1  
    3. 参数:输入近乎平行的激光 -;GB Xq  
    ~!'T!g%C  
    NX?6 (lO,  
    4. 参数:SLM像素阵列 =T#?:J#a  
    %WtF\p  
    ro18%' RRI  
    5. 参数:SLM像素阵列 kjOI7`DU  
    M0woJt[&  
    BJnysQ  
    应用示例详细内容 /1?{,Das=  
    G+K`FUNA  
    仿真&结果 bJFqyK:6  
    gTg[!}_;\N  
    1. VirtualLab能够模拟具有间隔的SLM 5 $. az  
     由于可以嵌入组件,VirtualLab可以轻松的实现反射系统(如反射镜,2f系统等)。 K9S(Xip  
     内置的SLM模式可以实现从简单透射函数到包含像素和间隔的阵列的自动转换。 JUTlJyx8  
    "2`/mt Mon  
    2. VirtualLab的SLM模块 fP{IW`t}]  
    cxnEcX\   
    EP6@5PNZ  
     为设置像素阵列,必须输入像素阵列尺寸和区域填充因子。 k(_^Lq f-  
     必须设置所设计的SLM透射函数。因此,需要输入文件SLM_Transmission_Function.ca2的路径。 7h\U}!  
    q5>!.v   
    3. SLM的光学功能 |S3wCG  
    6x@4gP y[  
     在第一步,我们可以研究SLM后的电磁场。 \|$GBU  
     为此,将区域填充因子设置为60%。 slV]CXW)t  
     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。 ]9hhAT44  
    gA&`vnNP  
    所用文件: SLM.0002_Diffraction_Pixels_SLM_01_Nearfield.lpd FUZ`ST+OL  
    RHuc#b0  
     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。 #6nuiSF  
    VQn]"G( `  
    所用文件: SLM.0002_Diffraction_Pixels_SLM_02_2DGrating.lpd g>_d,#F  
    T$tO[QR/  
    4. 对比:光栅的光学功能 OdtS5:L  
     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。 ]u"x=S93  
     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。 Ol*|J  
     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)。 Zu/1:8x  
     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。 r1.OLn?C  
     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。 'PdUSv|lH  
    r& nE M6  
    >!#or- C  
    所用文件: SLM.0002_Diffraction_Pixels_SLM_02_2DGrating.lpd i^V3u  
    JiRfLB  
    5. 有间隔SLM的光学功能 $H1igYc  
    现在,基于像素阵列的区域填充因子,我们可以在傅里叶平面研究SLM的光学功能。 Tnb5tHjnh  
    tdnd~WSR  
    所用文件: SLM.0002_Diffraction_Pixels_SLM_03_2DGrating.lpd i{k v$ir!  
    QE`u~  
    下图显示了(Ex方向)光强分布,图中具有相同的振幅比率。 ~{[,0,lWU  
    +=(@=PJ6  
    g715+5z[  
    6. 减少计算工作量 %(g!,!l)  
    \w2X.2b.F  
    BXLw  
    采样要求: 2yA+zJ 46B  
     至少1个点的间隔(每边)。 =p#:v  
     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。 7OLchf  
    x$6FvgP(  
    采样要求: DO ,7vMO  
     同样,至少1个点的间隔。 #YB3Ug]z  
     假设指定90%区域填充因子,模块计算25×25点的等间距采样。 e)]DFP[ n  
     随填充因子的增大,采样迅速增加。 | @p  
    da5fKK/s  
     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。 \$2zF8  
     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。 6('xIE(R  
     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)。 z2OXCZ*/  
     通过优化,计算工作量减少了4.7倍。 Z4tc3e  
    K=!?gd!Vw  
    q:G3y[ P  
    sW!MVv  
    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。
    n2&M?MGX  
    7. 指定区域填充因子的仿真 QHe:  
    -A1:S'aN-  
     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。 y?8V'.f|  
     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。 Xb7G!Hk#g  
     因此,可适当减小阵列尺寸到320×320像素,采样点数目为32320×32320。 I7jIA>ZZi  
     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)。 qF4DX$$<  
    kk+:y{0V  
    *+<H4.W H  
    8. 总结
    ,pVq/1  
    考虑SLM像素间隔来研究空间光调制器的性能。 l6HT}x7OiH  
    T$s)aM  
    第1步 n16TQe"8  
    将像素间隔引入到一个先前设计的用于光束整形的SLM透射函数。 i|G /x  
    jx8hh}C  
    第2步 \`WAG>'l5  
    分析不同区域填充因子的对性能的影响。 1DM$FG_Z-  
    扩展阅读 [,q^\T  
    扩展阅读 q??N,  
     开始视频 FSS~E [(DL  
    -    光路图介绍 cb9@ 0^-  
     该应用示例相关文件: 8:}$L)[V  
    -     SLM.0001:用于生成高帽光束的SLM位相调制器设计 0coRar?+b  
    -     SLM.0003: 一个基于SLM光束整形系统的中透镜像差的研究
    +g8uV hC  
     
    分享到