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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
    + f6}p  
    应用示例简述 hOV_Oqe4?  
    w[|y0jtw  
    1. 系统细节 *eMLbU7  
    光源 r@;$V_I  
    — 高斯光束 =$[W,+X6f  
     组件 ={OCa1  
    — 反射型空间光调制器组件及后续的2f系统 : qr} M  
     探测器 zcZ^s v>  
    — 视觉感知的仿真 m/cx|b3hqv  
    — 电磁场分布 `dP? 2-Z  
     建模/设计 QZz&1n  
    — 场追迹: &,F elB0*  
     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。 cFe V?a  
    f)qPFM]%z  
    2. 系统说明 9B& }7kk  
    "hz>{oe  
    yM W'-\  
    3. 模拟 & 设计结果 ;A`IYRzt  
    g+VRT, r  
    4. 总结 ;Kt'Sit  
    r';Hxa '  
    考虑SLM像素间隔来研究空间光调制器的性能。 }`?7\\6  
    7Z9.z 4\  
    第1步 9$8X> T^   
    将像素间隔引入到一个先前设计的用于光束整形的SLM透射函数。 E`U &Z  
    V#+126  
    第2步 3{I=.mUUm  
    分析不同区域填充因子的对性能的影响。 Z+OAs0}mV  
    0oXK&Z  
    产生的衍射效应对SLM的光学功能以及效率具有重大影响。 5R& x{jf$  
    V,`!rJ  
    应用示例详细内容 1*TXDo_T  
    ;B,nzx(L  
    系统参数 r{bgTG  
    '3IkPy1Uz  
    1. 该应用实例的内容 $b&BH'*'~  
    &II JKn|_  
    pW`ntE#L  
    2. 设计&仿真任务 cu) @P0I  
    f6@^ Mg  
    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。 IY-(- a8  
    yIn/Y0No  
    3. 参数:输入近乎平行的激光 mYzsT Uq  
    nD^{Q[E6=  
    W*1d X"S  
    4. 参数:SLM像素阵列 $K5ni{M;  
    9[6G8;<D&  
    #JHy[!4  
    5. 参数:SLM像素阵列 IptB.bYc  
    V.O<|tl.  
    UUt~W  
    应用示例详细内容 nL "g23  
    ]?v?Qfh2  
    仿真&结果 HQ ELK  
    z36brv<_'p  
    1. VirtualLab能够模拟具有间隔的SLM EOMuqP)  
     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)。 oAIY=z  
     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。 $%N;d>[U,  
    a/wUeW  
    2. VirtualLab的SLM模块 TyxU6<>4J4  
    O6*'gnke  
    @S/g,;7"  
     为设置像素阵列,必须输入像素阵列尺寸和区域填充因子。 @]?? +f}#  
     必须设置所设计的SLM透射函数。 3:l:~Vn  
    }3 fLV  
    3. SLM的光学功能 \;A50U|r  
    s8`}x_k=  
     在第一步,我们可以研究SLM后的电磁场。 0R2S@4%Y  
     为此,将区域填充因子设置为60%。 DctX9U(  
     首先,获得场(Ex方向)的振幅,分别显示了SLM像素及其间隔的影响。 [XA&&EcU  
    wdN>KS2!  
    48*Oh2BA  
    )3D+gu  
    {ziYd;Ys1  
     此处,场(Ex方向)的(Wrapped)位相如下图所示,其中所有的间隔的相位值都为一个常数值。 YD0vfwh  
    b<29wL1  
    wsdB; 6%$  
    =H.<"7  
      2  
    4. 对比:光栅的光学功能 /r::68_KQP  
     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。 0XBBA0t q  
     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。 -$sl!%HO%  
     通过这种光栅,能够将光衍射到几个衍射级次,衍射级次分布在x-和y-方向(由于二维光栅结构)。 &V ^  
     级次越高振幅衰减越快,所以只有0级,1级以及2级贡献了主要的光强部分。 |ec(z  
     这意味着,对于SLM,我们所期望的光分布具有有较高的级次,其光强由区域填充因子决定。 T2/v}  
    S\yu%=h  
    >uP{9kDm  
     )zk?yY6  
    *Dd(+NI  
    5. 有间隔SLM的光学功能 [FeJ8P>z  
    现在,基于像素阵列的区域填充因子,我们可以在傅里叶平面研究SLM的光学功能。 #Of<1  
    o}r!qL0c  
    n;S0fg  
     Xv? S  
     gnKU\>2k  
    下图显示了(Ex方向)光强分布,图中具有相同的振幅比率。 O|^6UH  
    @@&@}IQcR1  
    On2Vf*G@|  
    6. 减少计算工作量 <.?^LT  
    }R(0[0NQe-  
    sTYuwna~   
    采样要求: ^G7n#  
     至少1个点的间隔(每边)。 ino7!T`  
     如在有效区域,用户指定60%区域填充因子,模块在激活区域计算5×5点的等间距采样。 y<'2BTf  
    6a2w-}Fs  
    采样要求: ]/<Qn-BbU  
     同样,至少1个点的间隔。 ya*q;D  
     假设指定90%区域填充因子,模块计算25×25点的等间距采样。 @'NaA SB  
     随填充因子的增大,采样迅速增加。 I2Or& _  
    g[D,\  
     为优化大填充因子条件下的计算工作量,减小相关阵列尺寸是非常有效的方法。 pO7{3%  
     如果被照明区域小于阵列尺寸(标记区域包含光强的90%),这种简化是非常适用的。 Q%AS ;(d  
     如果只考虑标记的范围,仅计算SLM的320×320个像素即可(SLM模块自动删除了透射函数边界)。 F_M~!]<na  
     通过优化,计算工作量减少了4.7倍。 JUaKj@a|  
    nfd?@34"A2  
    o<Rxt *B  
    %;"B;~  
    减小SLM阵列尺寸后计算所得的振幅分布几乎和全阵列一样。
    q9a wzj  
    7. 指定区域填充因子的仿真 &s6(3k  
    Is*0?9qU  
     由于间隔非常狭窄,Hamamatsu’s X10468 指定填充因子为98%,需要更多的采样点进行计算。 H pjIp.  
     全阵列尺寸798×600像素将需要79992×60600个采样点,需要极高的计算量。 [<3Q$*Ew  
     因此,可适当减小阵列尺寸到320×320像素,采样点数目为32320×32320。 6wvhvMkS  
     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)。 -c<1H)W  
    t6,M  
    NNREt:+kr  
    8. 总结
    /S=;DxZ,r  
    考虑SLM像素间隔来研究空间光调制器的性能。 NGb! 7Mu9  
    !tFU9Zt  
    第1步 1+PNy d  
    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。 u_/OTy  
    E6wST@ r  
    第2步 aBA#\eV  
    分析不同区域填充因子的对性能的影响。 W) Kpnb7  
    扩展阅读 \SHD  
    扩展阅读 n9-q5X^e>  
     开始视频 w]+BBGYQKb  
    -    光路图介绍 3K'o&>}L  
     
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