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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: 2023-03-29
    "uz}`G~O  
    应用示例简述 o+H;ZGT5H  
    gZFtV  
    1. 系统细节 Y+k)d^6r  
    光源 <V}^c/c!  
    — 高斯光束 9K>$  
     组件 >l\?K8jL9  
    — 反射型空间光调制器组件及后续的2f系统 xJvM l`2;  
     探测器 !;YmLJk;hN  
    — 视觉感知的仿真 * 7ki$f!  
    — 电磁场分布 A&$oiLc  
     建模/设计 f2sv$#'  
    — 场追迹: l>i<J1  
     一个SLM像素阵列处光传播的仿真,仿真中包括了SLM像素间无功能间隔引起的衍射效应。 {jOCz1J  
    /A U& X  
    2. 系统说明 fNVNx~E  
    >taC_f06  
    Ol,Tw=?  
    3. 模拟 & 设计结果 | %Dh  
    l3sL!D1u  
    4. 总结 ^<0azza/(  
    Z;^UY\&X  
    考虑SLM像素间隔来研究空间光调制器的性能。 ; 7`y##  
    #1:&uC1vj  
    第1步 'g8~uP  
    将像素间隔引入到一个先前设计的用于光束整形的SLM透射函数。  xZ*.@Pkr  
    [jD.l;jF  
    第2步 ?mK`Wleh?  
    分析不同区域填充因子的对性能的影响。 Zd/ACZ[  
    3H0~?z_  
    产生的衍射效应对SLM的光学功能以及效率具有重大影响。 O\64)V 0  
    ,8KD-"l^g  
    应用示例详细内容 -Mb`I >=  
    Mh04O@"  
    系统参数 x"@Y[  
    Wx;`=9  
    1. 该应用实例的内容 ;:nO5VFOg  
    N798("  
    SBnwlM"AN  
    2. 设计&仿真任务 RcUKe,  
    e}u# :ysj  
    由于制造和技术的原因,像素之间存在非功能间隔。这种典型的间隔会产生衍射效应,从而影响SLM的光学性能,并在接下来的工作中对其进行研究。 kI>Iq Q-h  
    ncEOz1u  
    3. 参数:输入近乎平行的激光 QU/Q5k  
    yq{k:)  
    b(lC7Xm  
    4. 参数:SLM像素阵列 WXqrx*?*+  
    L:HJ:  
    P +U=/$o  
    5. 参数:SLM像素阵列 qB`zyd8yu  
    ^^[MDjNy@  
    >&K1+FSmyJ  
    应用示例详细内容 bgW=.s  
    4{Vw30DZ  
    仿真&结果 n3, ?klK  
    :NL.#!>/  
    1. VirtualLab能够模拟具有间隔的SLM 6~Y-bn"%D5  
     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)。 9kcp(  
     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。 zG_e=   
    t_@xzt10y  
    2. VirtualLab的SLM模块 0*66m:C2  
    p)d0ZAs  
    nwlo,[  
     为设置像素阵列,必须输入像素阵列尺寸和区域填充因子。 >;S/$  
     必须设置所设计的SLM透射函数。 K252l,;|  
    6,j6,Q(67  
    3. SLM的光学功能 %;UEyj  
    `nA_WS  
     在第一步,我们可以研究SLM后的电磁场。 9QaEUy*,  
     为此,将区域填充因子设置为60%。 bXoj/zek  
     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。 <r (Y:2  
    }-H<wQ&x  
    41y}n{4n8  
    #/'5N|?  
    o<f[K}t9  
     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。 _5I" %E;S  
    JV|GE n\@N  
    Ea@N:t?(8=  
    Sr)rKc  
    o/E A%q1  
    4. 对比:光栅的光学功能 >#z*gCO5,  
     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。 wy5vn?T@  
     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。 IS0RhtGy/  
     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)。 uX*H2"A  
     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。 zR2'xE*  
     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。 1<_i7.{k  
    riqvv1Nce  
    RG=!,#X  
    S/CT;M@W  
    f/G YDat  
    5. 有间隔SLM的光学功能 *9}2Bmojv  
    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。 #z{9:o7[-  
    *h Ph01  
    HVzG }r(J  
    <7TE[M'  
    nfck3h  
    下图显示了(Ex方向)光强分布,图中具有相同的振幅比率。 (9x8,f0z  
    p{7"a  
    aF4vNUeG  
    6. 减少计算工作量 HqXaT6#/  
    ckRWVw   
     Ex35  
    采样要求: 6P;JF%{J  
     至少1个点的间隔(每边)。 :`6E{yfM  
     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。 e$|g  
    l+S08IZ  
    采样要求: ;Dg8>  
     同样,至少1个点的间隔。 $aTZC>R  
     假设指定90%区域填充因子,模块计算25×25点的等间距采样。 (NUwkAO M}  
     随填充因子的增大,采样迅速增加。 v/6QE;BY&Q  
    /)?]vKMiI  
     为优化大填充因子条件下的计算工作量,减小相关阵列尺寸是非常有效的方法。 TfK$tTkM  
     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。 1lu _<?O  
     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)。 M H }4F  
     通过优化,计算工作量减少了4.7倍。 )}\T~#Q]y  
    rJK3;d?E  
    %^}3:0G  
    D^P_3 B+  
    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。
    PNgj 8J4  
    7. 指定区域填充因子的仿真 }ex2tkz  
    Ro`Hm8o/  
     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-y-B=+T  
     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。 rz0~W6 U  
     因此,可适当减小阵列尺寸到320×320像素,采样点数目为32320×32320。 rwr>43S5<3  
     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)。 1cWUPVQ  
    :N5R.@9  
    8E1swH5 z  
    8. 总结
    U.UN=uv_  
    考虑SLM像素间隔来研究空间光调制器的性能。 h_L-M}{OG  
    +K2jYgy  
    第1步 "Q;n-fqf  
    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。 xS]=WO*  
    [#V?]P\uV  
    第2步 =rcqYPul0  
    分析不同区域填充因子的对性能的影响。 G (Fi  
    扩展阅读 *KSQ^.sYh  
    扩展阅读 \gy39xoW(  
     开始视频 k8w }2Vw  
    -    光路图介绍 he;;p="!*  
     
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