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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
    9oGcbD4*  
    应用示例简述 T!y 9v5  
    F_R\  
    1. 系统细节 ,C><n kx  
    光源 lGR0-Gh2  
    — 高斯光束 UxHI6,b  
     组件 yc3/5]E&  
    — 反射型空间光调制器组件及后续的2f系统 -`\^_nVC  
     探测器 5rck]L'  
    — 视觉感知的仿真 j_}:=3  
    — 电磁场分布 N1c 0>{  
     建模/设计 #CI0G  
    — 场追迹: z{w %pUn}  
     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。 jR[c3EA ;  
    _,(s  
    2. 系统说明 XK/l1E3N  
    w8Z#]kRv  
    XPMUhozV  
    3. 模拟 & 设计结果 pA_u;*  
    #\Y`?  
    4. 总结 J Hm Pa  
    uk$MQ v*D  
    考虑SLM像素间隔来研究空间光调制器的性能。 <^5$))r  
    BRY/[QRqZ  
    第1步 ><"|>(y  
    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。 yeta)@nH  
    }1k?th  
    第2步 =,N"% }  
    分析不同区域填充因子的对性能的影响。 hO.b?>3NL  
    \rUKP""m  
    产生的衍射效应对SLM的光学功能以及效率具有重大影响。 U7n#TPet  
    q\i&E Rr  
    应用示例详细内容 7"aN7Q+EbI  
    g7hI9(8+  
    系统参数 VUUnB<j  
    c\rP -"C  
    1. 该应用实例的内容 ?K2EK'-q  
    ,ps?@lD  
    &53,8r  
    2. 设计&仿真任务 PZJn/A1  
    b~tu;:  
    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。 j96}E/gF  
    C|Gk}  
    3. 参数:输入近乎平行的激光 r7_%t_O|IL  
    1U/9=b  
    /P9fcNP{y  
    4. 参数:SLM像素阵列 PbvA~gm  
    [c1Gq)ht  
    #P}n+w_@  
    5. 参数:SLM像素阵列 e&i`/m5  
    JK!`uG+v  
    Oj%5FUP~[%  
    应用示例详细内容 7z3tDE[#  
    P(@Q[XQ2  
    仿真&结果  9Ca0Tu  
    ?nL,Otz  
    1. VirtualLab能够模拟具有间隔的SLM {#?|&n<  
     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)。 aiz ws[C  
     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。 _>`9]6\&  
    ;/4x.t#b  
    2. VirtualLab的SLM模块 (c}!gjm  
    1CZO+MB&"$  
    N\tFK*U^I  
     为设置像素阵列,必须输入像素阵列尺寸和区域填充因子。 ,jz~Np_2  
     必须设置所设计的SLM透射函数。 .7Yox1,  
    1I'Q{X&B  
    3. SLM的光学功能 ;! ?l8R  
    Y$,~"$su|  
     在第一步,我们可以研究SLM后的电磁场。 5-fASN.Lx  
     为此,将区域填充因子设置为60%。 vdUKIP =|_  
     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。 K5`*Y@  
    H-e$~vEbP  
    Z VdQ$  
    ,37<F XX,  
    kFkI[WKyZ  
     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。 G,<d;:  
    _(:$ :*@  
    l SKq  
    E+<GsN]  
    |"Zf0G  
    4. 对比:光栅的光学功能 0'A"]6  
     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。 q4!\^HwQ  
     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。 V,& OO  
     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)。 ?771e:>S-  
     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。 ^uw]/H3?L  
     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。 j$6Q]5KdoS  
    :F[s  
    t&x\@p9  
    rzie_)a Y%  
    @C=gMn.E  
    5. 有间隔SLM的光学功能 *6u2c%^  
    现在,基于像素阵列的区域填充因子,我们可以在傅里叶平面研究SLM的光学功能。 6)i>qz).  
    3 .j/D^  
     6; )5v  
    M?P\YAn$  
    ;C1#[U1Uy  
    下图显示了(Ex方向)光强分布,图中具有相同的振幅比率。 #Q=c.AL{  
    a0A=R5_  
    !^NZp%Yd  
    6. 减少计算工作量 wXnVQ-6H  
    dSTyx#o  
    8[AU`F8W  
    采样要求: 6q`)%"4k  
     至少1个点的间隔(每边)。 qW4\t  
     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。 sieC7raO  
    >e-0A  
    采样要求: 16@<G  
     同样,至少1个点的间隔。 hRB?NM  
     假设指定90%区域填充因子,模块计算25×25点的等间距采样。 O+< +yQl  
     随填充因子的增大,采样迅速增加。 z"QtP[_m  
    L|s\IM1g  
     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。 |-*50j l  
     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。 Gi@c`lRd1  
     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)。 %B1TN#KoT  
     通过优化,计算工作量减少了4.7倍。 }{,Wha5\n  
    !RwhVaSh  
    6'uCwAQU  
    e_!Z-#\J%  
    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。
    \=|=(kt)  
    7. 指定区域填充因子的仿真 NZ8X@|N  
    T?Z^2.Pvc  
     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。 d2U?rw_  
     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。  Q3bU"f  
     因此,可适当减小阵列尺寸到320×320像素,采样点数目为32320×32320。 '+iLW~   
     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)。 |) &d9|]  
    N|"kuRN#  
    .ej+?QYwC  
    8. 总结
    i+T5 (P$  
    考虑SLM像素间隔来研究空间光调制器的性能。 _):@C:6  
    pz/W#VN  
    第1步 %FqQ+0^  
    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。 8 ?y|  
    Ii/{xVMD  
    第2步 e$Yvy>I'tS  
    分析不同区域填充因子的对性能的影响。 ;:R2 P@6f  
    扩展阅读 .rwW5"RPq  
    扩展阅读 MwQt/Qv=  
     开始视频 EASmB  
    -    光路图介绍 xA2I+r*o  
     
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