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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
    qFY>/fCP4  
    应用示例简述 0A75)T=lQ  
    %e/L .#0  
    1. 系统细节 R]S!PSoL  
    光源 T&E'MB  
    — 高斯光束 CL!s #w1I\  
     组件 =MmAnjo  
    — 反射型空间光调制器组件及后续的2f系统 0\o5+  
     探测器 92/_!P>  
    — 视觉感知的仿真 ,esUls'nz'  
    — 电磁场分布 _U~~[I  
     建模/设计 `] Zil8n  
    — 场追迹: 4tp }  
     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。 94[8~_{fG  
    t"&qaG{  
    2. 系统说明 9_%??@^>  
    CE I.*Iywu  
    qI2&a$Zb$  
    3. 模拟 & 设计结果 *adwCiB  
    d!4:nvKx  
    4. 总结 m P./e8  
    l+^4y_  
    考虑SLM像素间隔来研究空间光调制器的性能。 ebf/cC h  
    gt(!I^LHYc  
    第1步 sN/8OLc  
    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。 ?T>)7Y)  
    _6\"U5*Y  
    第2步 vyruUYFWe  
    分析不同区域填充因子的对性能的影响。 GrM`\MIO  
    JuR x>F4  
    产生的衍射效应对SLM的光学功能以及效率具有重大影响。 AZbFj-^4  
    1Zgv+.  
    应用示例详细内容 ;fm> \f  
    FOSC#W9E  
    系统参数 :i o[9B [  
    zIc_'Z,b  
    1. 该应用实例的内容 |k/;1.b!9(  
    VO7&<Y}{x  
    cx*$GaMk  
    2. 设计&仿真任务 k6|/ik9C  
    cnU()pd  
    由于制造和技术的原因,像素之间存在非功能间隔。这种典型的间隔会产生衍射效应,从而影响SLM的光学性能,并在接下来的工作中对其进行研究。 UH7FIM7kX  
    <e$%m(]  
    3. 参数:输入近乎平行的激光 )bB Va^  
    :eR\0cn  
    #9]O92t2UV  
    4. 参数:SLM像素阵列  e3%dNa  
    Mdy4H[Odq  
    +-MieiKv  
    5. 参数:SLM像素阵列 q.d qr<  
    d'e\tO  
    )3)fq:[  
    应用示例详细内容 1<pb=H  
    {[r}gS%  
    仿真&结果 dwUs[v   
    Y]+KsiOL  
    1. VirtualLab能够模拟具有间隔的SLM ?q}:ojrs1  
     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)。 K5(:0Q.5y  
     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。 qE{L42  
    'F Cmbry  
    2. VirtualLab的SLM模块 !+3nlG4cw  
    /*m6-DC  
    ST[E$XL6  
     为设置像素阵列,必须输入像素阵列尺寸和区域填充因子。 t^g+nguz  
     必须设置所设计的SLM透射函数。 7y=1\KW(  
    j.SE'a_  
    3. SLM的光学功能 3u1\zse  
    \-{2E  
     在第一步,我们可以研究SLM后的电磁场。 G5!!^p~  
     为此,将区域填充因子设置为60%。 y6gaoj  
     首先,获得场(Ex方向)的振幅,分别显示了SLM像素及其间隔的影响。 eZmwF@  
    r.v.y[u  
    RtF!(gd  
    \!Ap<  
    ;Bne=vjQp  
     此处,场(Ex方向)的(Wrapped)位相如下图所示,其中所有的间隔的相位值都为一个常数值。 o:lMRP~  
    7$Pf  
    Poxoc-s  
    B8?j"AF  
    .}iRe}=  
    4. 对比:光栅的光学功能 zl)r3#6hW  
     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。 Ksvk5r&y  
     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。 rnM C[  
     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)。 (xMq(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。 `/o|1vv@_  
     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。 M8f[ck  
    t7,**$ST  
    _ IlRZ}f  
    G PL^!_  
    !r9~K^EI  
    5. 有间隔SLM的光学功能 fs8C ^Ik>~  
    现在,基于像素阵列的区域填充因子,我们可以在傅里叶平面研究SLM的光学功能。 ZKVM9ofXRi  
    -5,+gakSk  
    .8]=yPm  
    e J:#vX86  
    DN|+d{^lN  
    下图显示了(Ex方向)光强分布,图中具有相同的振幅比率。 Nd**":i$  
    ``Rg0o  
    iy|xF~  
    6. 减少计算工作量 6\6g-1B`  
    >* ]B4Q  
    L:Me  
    采样要求: E4xybVo@  
     至少1个点的间隔(每边)。 __)"-\w-_(  
     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。 r z5@E  
    Mqm9i  
    采样要求: 'o1lJ?~kH  
     同样,至少1个点的间隔。 \;!g@?CA  
     假设指定90%区域填充因子,模块计算25×25点的等间距采样。 NtQ#su$  
     随填充因子的增大,采样迅速增加。 +l>X Z  
    /cx Ei6I-  
     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。 @mEB=X(-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。 >&)|fV&4  
     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)。 6bBNC2K$-  
     通过优化,计算工作量减少了4.7倍。 10m`LG  
    q5>!.v   
    h{CyYsQ  
    6x@4gP y[  
    减小SLM阵列尺寸后计算所得的振幅分布几乎和全阵列一样。
    \|$GBU  
    7. 指定区域填充因子的仿真 slV]CXW)t  
    ]9hhAT44  
     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。 gA&`vnNP  
     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。 FUZ`ST+OL  
     因此,可适当减小阵列尺寸到320×320像素,采样点数目为32320×32320。 RHuc#b0  
     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)。 T,v5cc:nO  
    &P gk$e%>  
    sDyt3xN  
    8. 总结
    36yIfC,  
    考虑SLM像素间隔来研究空间光调制器的性能。 1"U.-I@  
    )D ':bWP  
    第1步 gO kum_  
    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。 w,zm!  
    FyRr/0C>  
    第2步 zq]:.s  
    分析不同区域填充因子的对性能的影响。 (+;%zh-  
    扩展阅读 r%%<   
    扩展阅读 \`8?=_ST  
     开始视频 6KKQ)DNu_  
    -    光路图介绍 +}NQ |y V  
     
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