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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
    yj:@Fg-3g  
    应用示例简述 2y`h'z  
    x1 |/  
    1. 系统细节 0|AgmW_7 .  
    光源 }g+kU1y  
    — 高斯光束 .YF1H<gwa  
     组件 $ar^U  
    — 反射型空间光调制器组件及后续的2f系统 Biv)s@"f-Q  
     探测器 [c B^6v  
    — 视觉感知的仿真 $FPq8$V  
    — 电磁场分布 _HwA%=>7  
     建模/设计 AS;Sz/YP  
    — 场追迹: EXSJ@k6=8s  
     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"!SyN}&9?  
    <+*0{8?0  
    2. 系统说明 'Ix@<$~i3F  
    mqZK1<r  
    yr%[IX]R  
    3. 模拟 & 设计结果 &2W"4SE]6  
    YrL(4 Nt8  
    4. 总结 fw&*;az  
    QT c{7&  
    考虑SLM像素间隔来研究空间光调制器的性能。 \c\~k0u  
    qm=U<'b^  
    第1步 }.g5zy  
    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。 Z#.d7B"  
    utmJ>GWSI  
    第2步 xKu#O H  
    分析不同区域填充因子的对性能的影响。 c'Z=uL<Rm  
    $NR[U+  
    产生的衍射效应对SLM的光学功能以及效率具有重大影响。 ZLzc\>QX  
    Vit-)o{zr  
    应用示例详细内容 C_J@:HlJ  
    4M&$wi  
    系统参数 ~ky;[  
    xgxfPcI  
    1. 该应用实例的内容 ?>;b,^4  
    mh8fJ6j29N  
    (?l ]}p^[  
    2. 设计&仿真任务 5Y+YN1  
    1 iox0  
    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。 !; >s.]  
    Z]B v  
    3. 参数:输入近乎平行的激光 n$2oM5<  
    +c% jOl  
    )h@PRDI_  
    4. 参数:SLM像素阵列 a{xJ#_/6  
    ''auu4vF  
    brmS J7  
    5. 参数:SLM像素阵列 U5C]zswL  
    G_1r&[N3  
    cg{5\ Vl  
    应用示例详细内容 K~d'*J-  
    "73*0'm  
    仿真&结果 4~Qnhv7  
    yP7b))AW9  
    1. VirtualLab能够模拟具有间隔的SLM xT 06*wQ  
     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)。 z%E(o%l8  
     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。 'd2 :a2C]  
    deAV:c  
    2. VirtualLab的SLM模块 sUlf4<_zW  
    6CFnE7TQf  
    AZ(zM.y!#_  
     为设置像素阵列,必须输入像素阵列尺寸和区域填充因子。 :#g.%&  
     必须设置所设计的SLM透射函数。  +rv##Z  
    z]9t 5I  
    3. SLM的光学功能 85!]N F  
    =6U5^+|d  
     在第一步,我们可以研究SLM后的电磁场。 m}z6Bbis0  
     为此,将区域填充因子设置为60%。 ~R[ k^i.Y  
     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。 lW5Lwyt8  
    x_~_/&X5  
    IM1&g7Qs2  
    $,K@xq5  
    f+9WGNpw  
     此处,场(Ex方向)的(Wrapped)位相如下图所示,其中所有的间隔的相位值都为一个常数值。 c@g(_%_|2  
    A5j? Yts  
    c1E{J <pZ  
    Q~(Qh_Ff  
    S"*k#ao  
    4. 对比:光栅的光学功能 B>1,I'/$.  
     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。 ?;o0~][!  
     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。 LBq2({="  
     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)。 @Y`Z3LiR$  
     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。 0UJ6> Rj  
     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。 VHPqEaR  
    SZXSVz0j  
    PESvx>:  
    kcUn GiP  
    3ibQbk  
    5. 有间隔SLM的光学功能 E G+/2o+W  
    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。 G%k&|  
    [;Ih I  
    5/Qu5/  
    K6-)l isf  
    tf6-DmMH  
    下图显示了(Ex方向)光强分布,图中具有相同的振幅比率。 \)5mO 8w  
    C)c*s C5N  
    'Z#_"s#L  
    6. 减少计算工作量 w2xD1oK~o  
    ^~N:lW#=  
    H ~3.F  
    采样要求: L{VnsY V  
     至少1个点的间隔(每边)。 vv&< 7[  
     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。  OLIMgc(W  
    -HGRrWS  
    采样要求: Ce-= -  
     同样,至少1个点的间隔。 5eL b/,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。 |=ph&9  
     随填充因子的增大,采样迅速增加。 U]}FA2  
    2FaCrc/  
     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。 N {{MMIq  
     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。 Zoxblk  
     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)。 @]IRB1X  
     通过优化,计算工作量减少了4.7倍。 Xg]Cq"RJC  
    ,mx\ -lWFy  
    VoYL}67c  
    9]Ue%%vM  
    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。
    ;=$;h6W0  
    7. 指定区域填充因子的仿真 ,,G"EF0A  
    (/nnN4\=  
     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。 r'yNc&~  
     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。 d:|x e:  
     因此,可适当减小阵列尺寸到320×320像素,采样点数目为32320×32320。 . s>@@m-  
     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)。 V-7l+C5  
    IagM#}m@  
    @. $- ^-  
    8. 总结
    ]QHp?Ii1  
    考虑SLM像素间隔来研究空间光调制器的性能。 #8M?y*<I  
    CR23$<FC  
    第1步 c*7|>7C$i  
    将像素间隔引入到一个先前设计的用于光束整形的SLM透射函数。 vu@.;-2E%  
    f6K.F  
    第2步 /0qbRk i  
    分析不同区域填充因子的对性能的影响。 FS=yc.Q_  
    扩展阅读 T5|kO:CbHq  
    扩展阅读 , @UOj=  
     开始视频 RHBQgD$  
    -    光路图介绍 O'IU1sU  
     
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