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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) <Y6>L};  
    tqf-,BLh  
    应用示例简述 DcDGrRuh  
    TI&J>/z;$  
    1. 系统细节 $&C%C\(>D  
    光源 @h8~xs~DG  
    — 高斯光束 /bk} J:QRg  
     组件 o>%W7@Pr  
    — 反射型空间光调制器组件及后续的2f系统 9K(b Z {  
     探测器 M$A!  
    — 视觉感知的仿真  >S/>2e:  
    — 电磁场分布 _{);n$`  
     建模/设计 Z28@yD +  
    — 场追迹: Ob+c*@KiW  
     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。 <[~M|OL9q,  
    9V!K. _Cb  
    2. 系统说明 { ,srj['RS  
    zg"ZXZ  
    Rznr 9L  
    3. 模拟 & 设计结果 `8Ix&d3F  
    4B(qVf&M  
    4. 总结 2O>iAzc  
    ]7@Dqd-/S  
    考虑SLM像素间隔来研究空间光调制器的性能。 >8- `  
    pqX=l%{4ES  
    第1步 b5C #xxIO  
    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。 ^2tCDm5  
    )63w&  
    第2步 lPP7w`[PA  
    分析不同区域填充因子的对性能的影响。 (Zkt2[E`  
    4Qs#ws])  
    产生的衍射效应对SLM的光学功能以及效率具有重大影响。 }=5(*Vg  
    5#tvc4+)  
    应用示例详细内容 xRmB?kM3]5  
    LdV_7)  
    系统参数 @wz7jzMi  
    5O*$#C;c  
    1. 该应用实例的内容 qr1^i1%\  
    IYPI5qCR  
    )^AO?MW  
    2. 设计&仿真任务 S7]cF5N  
    >EG;2]M&  
    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。 n"vI>_|G  
    aQuENsB  
    3. 参数:输入近乎平行的激光 Wit1WI;18  
    PT=%]o]  
    F u)7J4Z  
    4. 参数:SLM像素阵列 EhoR.  
    f}A^rWO  
    8[ V!e[  
    5. 参数:SLM像素阵列 nLQJ~("  
    -lHJ\=  
    v?J2cL  
    应用示例详细内容 e %#f9i  
    "wc $'7M  
    仿真&结果 oz--gA:g  
    1k`!w}  
    1. VirtualLab能够模拟具有间隔的SLM a?dM8zAnc  
     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)。 mj pH)6aD0  
     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。 O`4X[r1LD  
    Z2r\aZ-d`  
    2. VirtualLab的SLM模块 .x&>H  
    )yJjJ:re  
    ) PtaX|U  
     为设置像素阵列,必须输入像素阵列尺寸和区域填充因子。 BehV :M  
     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。 GZo^0U,;  
    !&kOqc5:t<  
    3. SLM的光学功能 -Q/Dbz#-  
    lsd\ `X5,  
     在第一步,我们可以研究SLM后的电磁场。 3)sqAs(  
     为此,将区域填充因子设置为60%。 +!rK4[W'  
     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。 Sq,x@  
    $%<gp@Gz  
    所用文件: SLM.0002_Diffraction_Pixels_SLM_01_Nearfield.lpd x:(e: I8x(  
    94+#6jd e  
     此处,场(Ex方向)的(Wrapped)位相如下图所示,其中所有的间隔的相位值都为一个常数值。 5|Uub ,  
    W cnYD)  
    所用文件: SLM.0002_Diffraction_Pixels_SLM_02_2DGrating.lpd 6 J#C  
    ZD*>i=S  
    4. 对比:光栅的光学功能 Jx_4:G  
     上述的像素效应可以用相似光学功能的2D周期结构的进行比较。 a v/=x  
     所示函数(Ex的振幅)相当于一个SLM,其像素提供一个常数位相函数。 ,QDq+93  
     通过这种光栅,能够将光衍射到几个衍射级次,衍射级次分布在x-和y-方向(由于二维光栅结构)。 X^?-U ne  
     级次越高振幅衰减越快,所以只有0级,1级以及2级贡献了主要的光强部分。 8w$cj'  
     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。  /YHeO  
    m{X;|-DK[  
    }k%>%xQ.  
    所用文件: SLM.0002_Diffraction_Pixels_SLM_02_2DGrating.lpd 6eb5q/  
    ^T" A9uaG  
    5. 有间隔SLM的光学功能 {)G3*>sG3  
    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。 RGcT  
    $iV3>>;eh  
    所用文件: SLM.0002_Diffraction_Pixels_SLM_03_2DGrating.lpd ;9rQN3J$gn  
    2- )Ml*  
    下图显示了(Ex方向)光强分布,图中具有相同的振幅比率。 |KA8qQI]%  
    dJkT Hmw  
    0GB6.Ggft  
    6. 减少计算工作量 8<P.>u  
    :]x)lP(3E  
    REa%kU  
    采样要求: "5@Y\L  
     至少1个点的间隔(每边)。 ='s2S5#1  
     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。 +_+_`q>]  
    wH<S0vl   
    采样要求: P9c1NX\-  
     同样,至少1个点的间隔。 sbgRl%  
     假设指定90%区域填充因子,模块计算25×25点的等间距采样。 !-: a`Vs+  
     随填充因子的增大,采样迅速增加。 #df Aqg'  
    CnO$xE|{  
     为优化大填充因子条件下的计算工作量,减小相关阵列尺寸是非常有效的方法。 ]UMwpL&rY  
     如果被照明区域小于阵列尺寸(标记区域包含光强的90%),这种简化是非常适用的。 Kl^Yq  
     如果只考虑标记的范围,仅计算SLM的320×320个像素即可(SLM模块自动删除了透射函数边界)。 3p7*UVR"  
     通过优化,计算工作量减少了4.7倍。 3#dUQ1qo6  
    :yv!  x  
    }3@`'i7  
    GG7N!eZ  
    减小SLM阵列尺寸后计算所得的振幅分布几乎和全阵列一样。
    m0:8thZN  
    7. 指定区域填充因子的仿真 }L@YLnc%  
    bju0l[;=  
     由于间隔非常狭窄,Hamamatsu’s X10468 指定填充因子为98%,需要更多的采样点进行计算。 UF}fmDi  
     全阵列尺寸798×600像素将需要79992×60600个采样点,需要极高的计算量。 <F&S   
     因此,可适当减小阵列尺寸到320×320像素,采样点数目为32320×32320。 A1i-QG/6  
     在优化的帮助下,可对指定区域填充因子进行研究(该仿真仍需约256GB的内存)。 jJ9|  
    |>VHV} 4)<  
    W0R6<- 1  
    8. 总结
    sH6srwI  
    考虑SLM像素间隔来研究空间光调制器的性能。 Y5K!DMK Y  
    h$lY,7  
    第1步 g-6!+>w*>e  
    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。 eK]GyY/Y  
    wd u>3Ch"y  
    第2步 cLamqZf3  
    分析不同区域填充因子的对性能的影响。 m^p Q55,   
    扩展阅读 4iDo.1B"  
    扩展阅读 O#9Q+BD  
     开始视频  xU)~)eK  
    -    光路图介绍 #E>f.:)  
     该应用示例相关文件: 75<E0O  
    -     SLM.0001:用于生成高帽光束的SLM位相调制器设计 H.'_NCF&;L  
    -     SLM.0003: 一个基于SLM光束整形系统的中透镜像差的研究
    Rb#?c+&#  
     
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