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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
    h}[-'>{  
    应用示例简述 V LOO8N[o  
    I3a NFa}  
    1. 系统细节 _GV:HOBi  
    光源 +9M^7/}H  
    — 高斯光束 yQ U{ zY  
     组件 tI`Q/a5@  
    — 反射型空间光调制器组件及后续的2f系统 v&9y4\j  
     探测器 vx1c,8  
    — 视觉感知的仿真 U_Vs.M.p  
    — 电磁场分布 FEW14 U'O  
     建模/设计 *QpMF/<?  
    — 场追迹: ohRjvJ'v|  
     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。 3-[q4R  
    b+%f+zz*h  
    2. 系统说明 G/k2Pe{SL  
    eX?OYDDC0j  
    @'w"R/,n-@  
    3. 模拟 & 设计结果 ' KP@W9j  
    i5en*)O8  
    4. 总结 S*==aftl(  
    +O"!qAiK  
    考虑SLM像素间隔来研究空间光调制器的性能。 .~)q};Z  
    zvvhFN2s  
    第1步 "~#3&3HVS  
    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。 mi=Q{>rb  
    :yL] ;J  
    第2步 "fQ~uzg="  
    分析不同区域填充因子的对性能的影响。 yg `j-9[8  
    f~t:L, \,  
    产生的衍射效应对SLM的光学功能以及效率具有重大影响。 $I!XSz"/e  
    61Bwb]\f/|  
    应用示例详细内容 bbtGXfI+SB  
    3]OE}[R  
    系统参数 k|v3.< -  
    .sxcCrQE  
    1. 该应用实例的内容 e h&IPU S  
    *!4Z#Y  
    4{}FL  
    2. 设计&仿真任务 k o5@qNq  
    q VjdOY:z  
    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。 {i1| R"ta  
    $CxKuB(  
    3. 参数:输入近乎平行的激光 s6ZuM/Q  
    T!-\@PB !  
    Ot$-!Y;<  
    4. 参数:SLM像素阵列 )bA;?i  
    qsF<!'m7`  
    *w$W2I>b7  
    5. 参数:SLM像素阵列 #&cI3i  
    E_gD:PPU5  
    tN[L@t9#cr  
    应用示例详细内容 BmBj7  
    SIe="YG]<  
    仿真&结果 ?42<J%p  
    LO'**}vm  
    1. VirtualLab能够模拟具有间隔的SLM > pgX^  
     由于可以嵌入组件,VirtualLab可以轻松的实现反射系统(如反射镜,2f系统等)。 ImCe K  
     内置的SLM模式可以实现从简单透射函数到包含像素和间隔的阵列的自动转换。 HPpR.  
    OHv[#xGuV?  
    2. VirtualLab的SLM模块 .\ K_@M  
    -)s qc P  
    MU>k,:[  
     为设置像素阵列,必须输入像素阵列尺寸和区域填充因子。 Ulhk$CPA  
     必须设置所设计的SLM透射函数。 W"724fwu&  
    )js)2L~  
    3. SLM的光学功能 X$%'  
    X"MB|N y  
     在第一步,我们可以研究SLM后的电磁场。 2Fy>.*,?  
     为此,将区域填充因子设置为60%。 /{|EAd{  
     首先,获得场(Ex方向)的振幅,分别显示了SLM像素及其间隔的影响。 ()`7L|(`;q  
    xrlmKSPa  
    so PLA68  
    k- Q%.o  
    & SiP\65N  
     此处,场(Ex方向)的(Wrapped)位相如下图所示,其中所有的间隔的相位值都为一个常数值。 z MLK7+  
    hp8%.V$f  
    s~X+*@.  
    a5 *2h{i  
    `))\}C@k  
    4. 对比:光栅的光学功能 #u2J;9P  
     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。 NxSu 3e~PS  
     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。 Ny_lrfh)[  
     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)。 #G|qD  
     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。 Pa(^}n|  
     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。 5pU2|Bk /  
    qe#P?[  
    [qdRUV'  
    )=\# UE+W  
    K6y :mJYp\  
    5. 有间隔SLM的光学功能 ktK_e  
    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。 J%V-Q>L  
    ;`l'2 z@N  
    ,\X@~ j  
    Q s.pGi0W  
    uqM yoIc  
    下图显示了(Ex方向)光强分布,图中具有相同的振幅比率。 !l_lo`)  
    FvN<<&B  
    7Q7-vx  
    6. 减少计算工作量 %Rz&lh/  
    ;=geHiQHA  
    :gerQz4R8  
    采样要求: 3ia^\ jw  
     至少1个点的间隔(每边)。 |X,|QC*7?  
     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。 on0]vEE  
    N;Dni#tQ`  
    采样要求: |l&vkRrN  
     同样,至少1个点的间隔。 A 6OGs/:&  
     假设指定90%区域填充因子,模块计算25×25点的等间距采样。 {g2@6ct  
     随填充因子的增大,采样迅速增加。 g8Q5m=O*  
    S;~g3DC 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。 rEHkw '  
     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。 KBXK0zWh7  
     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)。 BYO"u6  
     通过优化,计算工作量减少了4.7倍。 CPVjmRUF|  
    U7!.,kR-  
    >ELlnE8  
    w?zKjqza=v  
    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。
    ?."&MZ  
    7. 指定区域填充因子的仿真 VR+<v   
    : p{+G  
     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。 !(n4|Wd  
     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。 'fcMuBc+ 4  
     因此,可适当减小阵列尺寸到320×320像素,采样点数目为32320×32320。 @%tRhG  
     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)。  )LJnLo+  
    masT>vM  
    Y4cYZS47  
    8. 总结
    7_.11$E=H  
    考虑SLM像素间隔来研究空间光调制器的性能。 4Ue_Y 'LmM  
    <+^6}8-  
    第1步 PzV@umC1#f  
    将像素间隔引入到一个先前设计的用于光束整形的SLM透射函数。 &?uz`pv2  
    UK$ms~H  
    第2步 -29gL_dk.  
    分析不同区域填充因子的对性能的影响。 kloR#?8A  
    扩展阅读 `%E8-]{uS  
    扩展阅读 \S*$UE]uG  
     开始视频 dWX stb:[  
    -    光路图介绍 oT{@_U{*J  
     
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