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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>/  
    应用示例简述 4YBf ~Pp  
    ZHb7+  
    1. 系统细节 +&(J n  
    光源 a4:`2  
    — 高斯光束 q$3HvZP  
     组件 oO8]lHS?@  
    — 反射型空间光调制器组件及后续的2f系统 *1i?6$[ "  
     探测器 EQ6l:[  
    — 视觉感知的仿真 PVZEB  
    — 电磁场分布 >J9IRAm}sc  
     建模/设计 L,O>6~9:^1  
    — 场追迹: Ia=&.,xub  
     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。 *>G ^!e.u  
    @Ap@m6K?q  
    2. 系统说明 *h>OW  
    bJANZn|H  
    bGhhh/n  
    3. 模拟 & 设计结果 $#F;xys  
    N'I?fWN!;R  
    4. 总结 #)Ep(2  
    A&D2T  
    考虑SLM像素间隔来研究空间光调制器的性能。 _F! :(@}  
    mi*:S%;h  
    第1步 Y"r3i]  
    将像素间隔引入到一个先前设计的用于光束整形的SLM透射函数。 =;kRk .qzy  
    *oKgP8CF  
    第2步 EPQ&?[6  
    分析不同区域填充因子的对性能的影响。 oZ?IR#^  
    [O.LUR;  
    产生的衍射效应对SLM的光学功能以及效率具有重大影响。 6'S5sRA  
    Bi'I18<  
    应用示例详细内容 6wa<'!   
    { +i;e]c  
    系统参数 s4^[3|Zrr0  
     s$K@X `  
    1. 该应用实例的内容 !a.3OpQ  
    hz&^_ G6`  
    S~]8K8"sT  
    2. 设计&仿真任务 $_4oN(WSz  
    ;4+qPWwq8W  
    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。 se4w~\/  
    d w|-=~  
    3. 参数:输入近乎平行的激光 x0}<n99qE  
    at_dmU2[7  
    s?4%<jz  
    4. 参数:SLM像素阵列 }Z~pfm_S  
    ~ nLkn#Z  
    CUAg{]  
    5. 参数:SLM像素阵列 iKP\/LR<n  
    @h,h=X  
    ~ex~(AWh  
    应用示例详细内容 }TXp<E"\  
    UXcH";*9b  
    仿真&结果 FCS5@l,'<  
    ymzPJ??!  
    1. VirtualLab能够模拟具有间隔的SLM A>rWGo.{E  
     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)。 G_7ks]u-  
     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。 _47j9m]f  
    TWl(\<&+)  
    2. VirtualLab的SLM模块 eSQzjR*  
    wj5qQ]WC  
    *!wO:< -  
     为设置像素阵列,必须输入像素阵列尺寸和区域填充因子。 ?=pZmvQg  
     必须设置所设计的SLM透射函数。 yg-L^`t+B5  
    p@!@^1j=  
    3. SLM的光学功能 &r 5&6p  
    +73=2.C0  
     在第一步,我们可以研究SLM后的电磁场。 s$2l"|h>B  
     为此,将区域填充因子设置为60%。 ZC9.R$}Kl  
     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。 FVvv   
    8Izn'>"  
    RGx]DP$5G  
    O>tC]sm%  
    EL2hD$  
     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。 l&e5_]+%  
    $)kBz*C[  
    x):k#cu[L  
    ?-RoqF  
    8VAYIxRv  
    4. 对比:光栅的光学功能 D-2v>l_  
     上述的像素效应可以用相似光学功能的2D周期结构的进行比较。 ;?O883@r8  
     所示函数(Ex的振幅)相当于一个SLM,其像素提供一个常数位相函数。 u+I r:k  
     通过这种光栅,能够将光衍射到几个衍射级次,衍射级次分布在x-和y-方向(由于二维光栅结构)。 E<98ahZ?l  
     级次越高振幅衰减越快,所以只有0级,1级以及2级贡献了主要的光强部分。 ~_# Y,)S!z  
     这意味着,对于SLM,我们所期望的光分布具有有较高的级次,其光强由区域填充因子决定。 d-#u/{jG)  
    ]Lb?#S  
    p'uqh e X  
    g~$GE},,  
    +cE tm  
    5. 有间隔SLM的光学功能 mv9E{m  
    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。 GP7) m  
    avbr7X(  
    a2 klOX{  
    ,;+91lR3  
    4/-))F&s  
    下图显示了(Ex方向)光强分布,图中具有相同的振幅比率。 ]L%R[Z!3  
    0F0Q=dZ  
    foP>w4pB  
    6. 减少计算工作量 7gdU9c/q,  
    skC|io-Zv  
    >b!X&JU  
    采样要求: LGo@F;!n  
     至少1个点的间隔(每边)。 GJ^]ER-K  
     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。 _ \y0 mc4  
    !7"K>m<  
    采样要求: l_j<aCY?|  
     同样,至少1个点的间隔。 *3etxnQc  
     假设指定90%区域填充因子,模块计算25×25点的等间距采样。 R6WgA@Z|r  
     随填充因子的增大,采样迅速增加。 >kDdWgRQ  
    :(?hLH.W[  
     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。 w;SH>Ax:  
     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。 :z0>H5  
     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)。 ;MRC~F=  
     通过优化,计算工作量减少了4.7倍。 !$KhL.4P  
    @BHS5^|  
    v<J;S9u=  
    gt t$O  
    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。
    K9qEi{[  
    7. 指定区域填充因子的仿真 x 1xj\O  
    3}#XA+Z  
     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。 @;n$caw  
     全阵列尺寸798×600像素将需要79992×60600个采样点,需要极高的计算量。 :2UC{_  
     因此,可适当减小阵列尺寸到320×320像素,采样点数目为32320×32320。 (P>eWw\0  
     在优化的帮助下,可对指定区域填充因子进行研究(该仿真仍需约256GB的内存)。 r)#"$Sm  
    >eG&gc@$1$  
    Pdm6u73  
    8. 总结
    q V UUuyF  
    考虑SLM像素间隔来研究空间光调制器的性能。 ,<P[CUD&&  
    9M7(_E;)B  
    第1步 3Llj_lf  
    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。 R$;&O. 5M  
    -IE P?NX  
    第2步 ">vYEkZ3  
    分析不同区域填充因子的对性能的影响。 Y7t{4P  
    扩展阅读 };|PFWs  
    扩展阅读 _hyxKrm' 6  
     开始视频 F)5B[.ce  
    -    光路图介绍 &pY G   
     
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