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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) f;; S  
    jnLo[Cf,H8  
    应用示例简述 JnKbd~  
    X9BBnZ  
    1. 系统细节 9/qS*Zdh)  
    光源 | 3/p8  
    — 高斯光束 g5YsV p  
     组件 ?9ho|  
    — 反射型空间光调制器组件及后续的2f系统 :{='TMJ7  
     探测器 SbNUX  
    — 视觉感知的仿真 }(7QJk5 j  
    — 电磁场分布 2ZIY{lBe  
     建模/设计 %<o$ J~l~  
    — 场追迹: XjM)/-w  
     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。 1H@rNam&  
    4I[FE;^  
    2. 系统说明 ;{C{V{  
    #?d#s19s  
    Oh85*3  
    3. 模拟 & 设计结果 ~0$F V  
    ~;4k UJD  
    4. 总结 |ssIUJ  
    *"bp}3$^^  
    考虑SLM像素间隔来研究空间光调制器的性能。 sNpBTG@{l  
    .BB:7+  
    第1步 "ddH7:(k<  
    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。 80" =Qu{s  
    Rm 1`D  
    第2步 >u[1v  
    分析不同区域填充因子的对性能的影响。 Yt<PKs#E  
    sWCm[HpG  
    产生的衍射效应对SLM的光学功能以及效率具有重大影响。 eBRP%<=>D  
    JF\viMfR  
    应用示例详细内容 3jVm[c5%]  
    NjyIwo0  
    系统参数 NB#*`|qt  
    hd BC ^n  
    1. 该应用实例的内容 M HB]'  
    %{_ YJXpO  
    r/<JY5  
    2. 设计&仿真任务 4'=N{.TtO  
    n\p\*wb  
    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。 QYb?;Z  
    T/6=A$4 #  
    3. 参数:输入近乎平行的激光 0-~x[\>>  
    ? UDvFQ&  
    */e5lRO\  
    4. 参数:SLM像素阵列 ?YykCJJ ~@  
    6N)1/=)  
    J0! E@   
    5. 参数:SLM像素阵列 %$KO]   
    ?7ZlX?D[  
    |;-r};  
    应用示例详细内容 ng*E9Puu[  
    <~*Ol+/  
    仿真&结果 sYI':UQe  
    ?0%TE\I8  
    1. VirtualLab能够模拟具有间隔的SLM eV%bJkt.  
     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)。 itgO#(g$Q  
     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。 p>O< "X@  
    *?"{T;4u~O  
    2. VirtualLab的SLM模块 iRtDZoiD'  
    B9-[wg#0G  
    HwuPjc#  
     为设置像素阵列,必须输入像素阵列尺寸和区域填充因子。 _?c.3+;s  
     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。 2:F  
    /CE d 14.  
    3. SLM的光学功能 =lD]sk  
    (W!$6+GT  
     在第一步,我们可以研究SLM后的电磁场。 LS$82UB&  
     为此,将区域填充因子设置为60%。 uy:=V }p  
     首先,获得场(Ex方向)的振幅,分别显示了SLM像素及其间隔的影响。 tY=TY{RY  
    2f4c;YS  
    所用文件: SLM.0002_Diffraction_Pixels_SLM_01_Nearfield.lpd w5jZI|  
    j!)p NZW.<  
     此处,场(Ex方向)的(Wrapped)位相如下图所示,其中所有的间隔的相位值都为一个常数值。 -=IM8Dny  
    uJ\Nga<?  
    所用文件: SLM.0002_Diffraction_Pixels_SLM_02_2DGrating.lpd J,Ap9HJt  
    LL [>Uu?Y  
    4. 对比:光栅的光学功能 _AbEQ\P{  
     上述的像素效应可以用相似光学功能的2D周期结构的进行比较。 9#6/c  
     所示函数(Ex的振幅)相当于一个SLM,其像素提供一个常数位相函数。 MT0{hsuK9  
     通过这种光栅,能够将光衍射到几个衍射级次,衍射级次分布在x-和y-方向(由于二维光栅结构)。 gAP}KR#T  
     级次越高振幅衰减越快,所以只有0级,1级以及2级贡献了主要的光强部分。 H-w|JH>g  
     这意味着,对于SLM,我们所期望的光分布具有有较高的级次,其光强由区域填充因子决定。 Yk?q7xuT  
    cvfAa#tq>  
    E%B Gf}h  
    所用文件: SLM.0002_Diffraction_Pixels_SLM_02_2DGrating.lpd %T\x~)  
    eMzCAO  
    5. 有间隔SLM的光学功能 }C.{+U  
    现在,基于像素阵列的区域填充因子,我们可以在傅里叶平面研究SLM的光学功能。 o hlVc%a  
    s\!vko'M  
    所用文件: SLM.0002_Diffraction_Pixels_SLM_03_2DGrating.lpd V p{5Kxq  
    Y cpO;md  
    下图显示了(Ex方向)光强分布,图中具有相同的振幅比率。 q04Dj-2<  
    zmRK%a(  
    "|SE#k  
    6. 减少计算工作量 n.RhA-O  
    UUqj?'Nv  
    SI5QdX  
    采样要求: >,Z{wxz J  
     至少1个点的间隔(每边)。 "cM5=;  
     如在有效区域,用户指定60%区域填充因子,模块在激活区域计算5×5点的等间距采样。 I1O?)x~  
    K/cK6Yr  
    采样要求: q2vz#\A?  
     同样,至少1个点的间隔。 w}q"y+=Z:  
     假设指定90%区域填充因子,模块计算25×25点的等间距采样。 EQC  
     随填充因子的增大,采样迅速增加。 =i?,y +<  
    F DX+  
     为优化大填充因子条件下的计算工作量,减小相关阵列尺寸是非常有效的方法。 {m:R v&T  
     如果被照明区域小于阵列尺寸(标记区域包含光强的90%),这种简化是非常适用的。 e~?]F 0/  
     如果只考虑标记的范围,仅计算SLM的320×320个像素即可(SLM模块自动删除了透射函数边界)。 mM>|fHGA  
     通过优化,计算工作量减少了4.7倍。 |0p'p$%  
    ?UDO%`X  
    x$DJ  
    &S]v+wF  
    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。
    U{(07GNm#  
    7. 指定区域填充因子的仿真 8 GN{*Hg  
    Ya 4$7|(  
     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。 \l5:A]J  
     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。 ifZNl,  
     因此,可适当减小阵列尺寸到320×320像素,采样点数目为32320×32320。 p>3'77 V  
     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)。 3>v0W@C  
    !H\GHA'DO]  
    Y3>\;W*?  
    8. 总结
    a=VT|CX[  
    考虑SLM像素间隔来研究空间光调制器的性能。 QPE.b-S  
    ,>v9 Y#U  
    第1步 va2A@U  
    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。 :exuTn  
    E,yK` mPp^  
    第2步 %=y3  
    分析不同区域填充因子的对性能的影响。 Z"Ni Y  
    扩展阅读 g>P9hIl  
    扩展阅读 tdF[2@?+  
     开始视频 RGI6W{\  
    -    光路图介绍 LfXr(2u  
     该应用示例相关文件: T?{9Z  
    -     SLM.0001:用于生成高帽光束的SLM位相调制器设计 ,8nZzVo  
    -     SLM.0003: 一个基于SLM光束整形系统的中透镜像差的研究
    Fxx2vTV4ag  
     
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