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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
    pwA~?$B1  
    应用示例简述 }eSrJgF4M  
    ~pwk[Q!  
    1. 系统细节 &_'3(xIO  
    光源  *1 *i5c  
    — 高斯光束 Z5@E|O&  
     组件 s@*i  
    — 反射型空间光调制器组件及后续的2f系统 r%`3*<ALV)  
     探测器 R?#.z#  
    — 视觉感知的仿真 +)_#j/  
    — 电磁场分布 l=<},_]{  
     建模/设计 R=S)O.*R  
    — 场追迹: x.'Ys1M  
     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。 i4)]lWnd  
    $]4o!Z  
    2. 系统说明 RP9~n)h~b  
    ?v&2^d4C*F  
     ">q?(i\  
    3. 模拟 & 设计结果 UryHte  
    O{EbL5p  
    4. 总结 .+5;AtN  
    {]O.?Yru?  
    考虑SLM像素间隔来研究空间光调制器的性能。 3o#K8EL  
    Y0ACJ?|  
    第1步 SOluTFxUw  
    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。 cea e~  
    &Zo+F]3d  
    第2步 ;33SUgX  
    分析不同区域填充因子的对性能的影响。 zRB LkrC  
    -9R.mG  
    产生的衍射效应对SLM的光学功能以及效率具有重大影响。 /&5:v%L  
    }s.\B    
    应用示例详细内容 <WL] (-9I:  
    t6~~s iQI'  
    系统参数 rfV{+^T;  
    v3cLU7bi?2  
    1. 该应用实例的内容 $I9U.~*  
    z h%b<  
    4Td)1~zc3  
    2. 设计&仿真任务 ~31-)*tJ]  
    Zk5AZ R!|  
    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。 fdgjTX  
    8Y;2.Z`Rz  
    3. 参数:输入近乎平行的激光 5[P^O6'  
    h@Ix9!?+  
    Or-LQ^~  
    4. 参数:SLM像素阵列 AA}+37@2I  
    Vr #o]v  
    u\)q.`  
    5. 参数:SLM像素阵列 3(1UI u  
    X rut[)H  
    '<AE%i,  
    应用示例详细内容 jK2gc^"t  
    \# 1p  
    仿真&结果  hAD gi^  
    #/)U0 IR)  
    1. VirtualLab能够模拟具有间隔的SLM B XO,  
     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)。 ,n$HTWa@0  
     内置的SLM模式可以实现从简单透射函数到包含像素和间隔的阵列的自动转换。 /km0[M  
    >dwY( a  
    2. VirtualLab的SLM模块 h2 >a_0"  
    [V0%=q+R  
    *\^(-p~M  
     为设置像素阵列,必须输入像素阵列尺寸和区域填充因子。 j{H IdP  
     必须设置所设计的SLM透射函数。 DOq"=R+  
    _ FN#Vq2  
    3. SLM的光学功能 vH6.;j'^  
    t]xR`Rr;X  
     在第一步,我们可以研究SLM后的电磁场。 D+7[2$:z  
     为此,将区域填充因子设置为60%。 hjp,v)#  
     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。 3&B- w  
    vh^?M#\  
    +KIFLuL  
    E-#C#B  
    m4G))||9Q  
     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。 s2 $w>L  
    HyIyrUrYW  
    'Kd-A:K2g  
    u`u{\ xN9  
    'Ge8l%p  
    4. 对比:光栅的光学功能 Y7 e1%,$v  
     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。 "1hFx=W+\  
     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。 MkM`)g 5  
     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)。 8 LsJ}c  
     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。 l^rQo_alk  
     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。 Y5<W"[B!  
    ]x6r P  
    ] m #*4  
    `|4k>5k  
    6e"Lod_ L  
    5. 有间隔SLM的光学功能 (ZQ?1Qxo  
    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。 iO}KERfU  
    (.kzJ\x  
    \ F)}brPc  
    I\|.WrMNi  
    o RK:{?Y  
    下图显示了(Ex方向)光强分布,图中具有相同的振幅比率。 H_w?+Rig  
    0_-P~^A  
    y_2B@cj  
    6. 减少计算工作量 </_.+c [  
    ;G*)7fi  
    {X-a6OQj  
    采样要求: [NbW"Y7  
     至少1个点的间隔(每边)。 0*6Q 8`I  
     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。 H"wIa8A  
    RJdijj  
    采样要求: ~\ v"xV  
     同样,至少1个点的间隔。 x}#N?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。 5X:3'*  
     随填充因子的增大,采样迅速增加。  |?ZNGPt  
    Xi!e=5&Pa  
     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。 X5+$:jq&  
     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。 kT:?1w'  
     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)。 ]6,D 9^{;  
     通过优化,计算工作量减少了4.7倍。 s $ ?;C  
    T `o[whr  
    %Hu.FS5'  
    7nZ3u _~  
    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。
    j2mMm/kq\  
    7. 指定区域填充因子的仿真 6+:;M b_S  
    -cP1,>Ahv  
     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"dR}S.Uf  
     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。 3Qu-X\  
     因此,可适当减小阵列尺寸到320×320像素,采样点数目为32320×32320。 `k(m2k ?  
     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)。 hbs /S  
    `)TgGny01  
    yh.WTgcW  
    8. 总结
    xp*d:  
    考虑SLM像素间隔来研究空间光调制器的性能。 JI /iq  
    q XB E3  
    第1步 W?n/>DML  
    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。 kA9k^uR/  
    zO0K*s.yK  
    第2步 #p-\Y7f  
    分析不同区域填充因子的对性能的影响。 ){KrBaGa4  
    扩展阅读 @?& i   
    扩展阅读 BJ{?S{"6%G  
     开始视频 t|*UlTLm  
    -    光路图介绍 18]Q4s8E  
     
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