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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
    V%dMaX>^i  
    应用示例简述  /8Bh  
    6.~HbN  
    1. 系统细节 -WE pBt7*  
    光源 E0\ '  
    — 高斯光束 ss T o?WL|  
     组件 [ hm/B`t*e  
    — 反射型空间光调制器组件及后续的2f系统 x^8xz5:O  
     探测器 y1c Aw   
    — 视觉感知的仿真 wWY6DQQB  
    — 电磁场分布 e%`gD*8  
     建模/设计 &at>pV3_  
    — 场追迹: x% k4Lm  
     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。 qnyFRPC  
    M7Cq)cT  
    2. 系统说明 v+znKpE  
    J [2;&-@  
    %FT F  
    3. 模拟 & 设计结果 K7M7T5<  
    ?qAX *j  
    4. 总结 ,(N&%  
    3T# zxu  
    考虑SLM像素间隔来研究空间光调制器的性能。 gmLGK1  
    L:%ek3SOz  
    第1步 "@Ra>qb  
    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。  DC]FY|ff  
    7`6n]4e  
    第2步 0gm+R3;k^  
    分析不同区域填充因子的对性能的影响。 Yt++  ?  
    $V]D7kDph*  
    产生的衍射效应对SLM的光学功能以及效率具有重大影响。 9Wb9g/L  
    @NlnZfMu  
    应用示例详细内容 [Rs5hO  
    yb*SD!  
    系统参数 /(BQzCP9O;  
    g (ZeGNV8  
    1. 该应用实例的内容 qXt2m  
    ?q7V B  
    c;Hf+n  
    2. 设计&仿真任务 +NxEx/{  
    64#~p)  
    由于制造和技术的原因,像素之间存在非功能间隔。这种典型的间隔会产生衍射效应,从而影响SLM的光学性能,并在接下来的工作中对其进行研究。  6?+bi\6  
    [ k^6#TQcn  
    3. 参数:输入近乎平行的激光 ^.mQ~F  
    lD6hL8[  
    R5X<8(4p  
    4. 参数:SLM像素阵列  L/%3_,  
    'dQ2"x?4  
    Nj %!N  
    5. 参数:SLM像素阵列 nFzhj%Pt;  
    HO41)m+&  
    ~ I]kY%  
    应用示例详细内容 g 4=}].  
    >9esZA^';  
    仿真&结果 uWG'AmK_#E  
    tU!"CX  
    1. VirtualLab能够模拟具有间隔的SLM xh#ef=Bw  
     由于可以嵌入组件,VirtualLab可以轻松的实现反射系统(如反射镜,2f系统等)。 q_g'4VZv  
     内置的SLM模式可以实现从简单透射函数到包含像素和间隔的阵列的自动转换。 pHsp]a  
    Fr,>|  
    2. VirtualLab的SLM模块 FnP/NoZa>  
    b}9K"GT  
    rMTtPuc2  
     为设置像素阵列,必须输入像素阵列尺寸和区域填充因子。 TA`*]*O(  
     必须设置所设计的SLM透射函数。 4^w>An6  
    W+H 27qsv  
    3. SLM的光学功能 8/-GrdyE  
    ]QtdT8~  
     在第一步,我们可以研究SLM后的电磁场。 ?T$i  
     为此,将区域填充因子设置为60%。 > 9JzYI^  
     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。 Zu$f-_"  
    lc>nU hj.  
    X3!btxa% t  
    ?)",}X L6  
    .J%}ROm  
     此处,场(Ex方向)的(Wrapped)位相如下图所示,其中所有的间隔的相位值都为一个常数值。 ~~;fWM '  
    }Da8S|)H  
    _&XT =SW}  
    >J3N,f  
    aP cO9  
    4. 对比:光栅的光学功能 w I #_r_  
     上述的像素效应可以用相似光学功能的2D周期结构的进行比较。 9C-F%te7  
     所示函数(Ex的振幅)相当于一个SLM,其像素提供一个常数位相函数。 @xtcjB9  
     通过这种光栅,能够将光衍射到几个衍射级次,衍射级次分布在x-和y-方向(由于二维光栅结构)。 Vhz?9i6|g^  
     级次越高振幅衰减越快,所以只有0级,1级以及2级贡献了主要的光强部分。 5;>M&qmN  
     这意味着,对于SLM,我们所期望的光分布具有有较高的级次,其光强由区域填充因子决定。 l#~Sh3@L(  
    hAfRHd  
    X~P0Q  
    |I^\|5  
    dB<BEe\$g.  
    5. 有间隔SLM的光学功能 n4>  
    现在,基于像素阵列的区域填充因子,我们可以在傅里叶平面研究SLM的光学功能。 fyYv}z  
    }-V .upl  
    mmwwz  
    =(Mv@eA"  
    b\U Q6 V  
    下图显示了(Ex方向)光强分布,图中具有相同的振幅比率。 @2CYv>  
    \ CV(c]  
    .#5<ZAh/?  
    6. 减少计算工作量 qk~QcVg  
    ]B3 0d  
    =H>rX 2k  
    采样要求: K\IS"b3X  
     至少1个点的间隔(每边)。 #bsRL8@  
     如在有效区域,用户指定60%区域填充因子,模块在激活区域计算5×5点的等间距采样。 -*e$>w[.N  
    H<}<f:  
    采样要求: &KbtW_  
     同样,至少1个点的间隔。 9{70l539  
     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. U<  
     随填充因子的增大,采样迅速增加。 "LaNXZ9  
    ~< Gs<c}z  
     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。 gLl?e8[F  
     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。 g}ciG!0  
     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)。 q&jZmr  
     通过优化,计算工作量减少了4.7倍。 D<L]'  
    K&BlWXT  
    O5Yk=-_m  
    /:ma}qG y  
    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。
    "!p#8jR^  
    7. 指定区域填充因子的仿真 ?Sn$AS I  
    duXv [1  
     由于间隔非常狭窄,Hamamatsu’s X10468 指定填充因子为98%,需要更多的采样点进行计算。 6\4oHRJC  
     全阵列尺寸798×600像素将需要79992×60600个采样点,需要极高的计算量。 kzJNdYtdH  
     因此,可适当减小阵列尺寸到320×320像素,采样点数目为32320×32320。 M`BD]{tN}  
     在优化的帮助下,可对指定区域填充因子进行研究(该仿真仍需约256GB的内存)。 0m7J'gm{  
     t Z\  
    BxG0vJN|  
    8. 总结
    ;NLL?6~  
    考虑SLM像素间隔来研究空间光调制器的性能。 UQ'D-eK  
    ~K:#a$!%,  
    第1步 # Sb1oLC  
    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。 Haj`mc!<D0  
    MA(\ r  
    第2步 wMt?yc:X  
    分析不同区域填充因子的对性能的影响。 fAUtqkB  
    扩展阅读 zclt2?  
    扩展阅读 `9a%}PVQ-  
     开始视频 Bq79Ev .-  
    -    光路图介绍 \{{B57/Isq  
     
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