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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
    9YyLf;  
    应用示例简述 )m)-o4c  
    $6 9&O  
    1. 系统细节 y9GoPC`z  
    光源 hEH?[>9  
    — 高斯光束 L}b.ulkMD  
     组件 9T9!kb  
    — 反射型空间光调制器组件及后续的2f系统 w3_>VIZJl  
     探测器 ,PW'#U:  
    — 视觉感知的仿真 iy!=6  
    — 电磁场分布 itP,\k7>d  
     建模/设计 lNh70G8^p  
    — 场追迹:  'KL0@l  
     一个SLM像素阵列处光传播的仿真,仿真中包括了SLM像素间无功能间隔引起的衍射效应。 JR21>;l#2  
    @n /nH?L  
    2. 系统说明 eJ-xsH*8  
    m? }6)\ob  
    M"Hf :9Rk  
    3. 模拟 & 设计结果 ED( Sg  
    1(R}tRR7R  
    4. 总结 !i}w~U<  
    ;`{H!w[D  
    考虑SLM像素间隔来研究空间光调制器的性能。 7Q9 w?y~c  
    MKk\ u9  
    第1步 P3=G1=47U  
    将像素间隔引入到一个先前设计的用于光束整形的SLM透射函数。 t%)7t9j  
    |SSSH  
    第2步 d&Zpkbh"  
    分析不同区域填充因子的对性能的影响。 lfgq=8d  
    rXP,\ ]r+  
    产生的衍射效应对SLM的光学功能以及效率具有重大影响。 8kIksy  
    ? :%@vM  
    应用示例详细内容 *:7rdzn  
    +TL%-On  
    系统参数 K@]4g49A/j  
    iWkWR"ys y  
    1. 该应用实例的内容 \*?~Yj #  
    _;y9$"A  
    {S)6;|ua'  
    2. 设计&仿真任务 Q3~H{)[Kq  
    >Cp0.A:UC#  
    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。 +Kc  
    0Mm)`!TLSW  
    3. 参数:输入近乎平行的激光  K5h  
    FD #8mg  
    ^{`exCwM x  
    4. 参数:SLM像素阵列 g$-PR37(  
    qe#tj/aZ  
    ,&.!?0+  
    5. 参数:SLM像素阵列 zC!t;*8a  
    <'oQ \eB  
    H*R"ntI?w  
    应用示例详细内容  V}CG:9;  
    cV6D<,)  
    仿真&结果 C}Cs8eUn  
     mq.`X:e  
    1. VirtualLab能够模拟具有间隔的SLM K\r8g=U  
     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)。 CAhXQ7w'Z  
     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。 +O{*M9 B  
    2/^3WY1U  
    2. VirtualLab的SLM模块 $s:aW^k  
    qyTU8Wp  
    ~36!?&eA8  
     为设置像素阵列,必须输入像素阵列尺寸和区域填充因子。 f$$/H>MJ  
     必须设置所设计的SLM透射函数。 TD0 B%  
    =dKtV.L  
    3. SLM的光学功能 C1)!f j=  
    Bwxd&;E  
     在第一步,我们可以研究SLM后的电磁场。 6bC3O4Rw  
     为此,将区域填充因子设置为60%。 H1 ./x6Hr  
     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。  =:pJ  
    5t]H?b8  
    Jnov<+  
    m:2^= l4  
    Y:[u1~a  
     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。 ~$^XP.a.  
    L="}E rmK  
    <bWG!ZG  
    ~f98#43  
    3]S$ih&A  
    4. 对比:光栅的光学功能 )y$(AJx$  
     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。 4!?eRY  
     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。 ;e*!S}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)。 q_58;Bv  
     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。 q/,O\,  
     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。 Q![@c   
    ~]2K ^bh8&  
    z Iu'[U  
    26h21Z16q  
    b \2 ds,  
    5. 有间隔SLM的光学功能 G"t5nHY\.  
    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\M?~=*w  
    (GfZ*  
    G 3ptx! D  
    i XjM.G  
    gPPkT"  
    下图显示了(Ex方向)光强分布,图中具有相同的振幅比率。 +I28|*K"  
    i/Zd8+.n$  
    [7y]n;Fy  
    6. 减少计算工作量 ckCE1e>s  
    FYQS)s  
    WpvhTX  
    采样要求: M_DwUS 1?  
     至少1个点的间隔(每边)。 X &H"51  
     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。 ?:0Jav  
    ZN0P:==  
    采样要求: !4+<<(B=E  
     同样,至少1个点的间隔。 dR]m8mdqc1  
     假设指定90%区域填充因子,模块计算25×25点的等间距采样。 G3T]`Atf  
     随填充因子的增大,采样迅速增加。 Q~9^{sHZjP  
    ]`WJOx4  
     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。 Q7CsJzk~)  
     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。 ;O,jUiQ  
     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)。 (TM,V!G+U~  
     通过优化,计算工作量减少了4.7倍。 @H8EWTZ  
    v3>UV8c'  
    GM<9p_ B  
    jPkn[W# 6  
    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。
    \9EjClf o  
    7. 指定区域填充因子的仿真 >H ,*H;6  
    8u]2xB=K  
     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。 YS_; OFsd  
     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。 K3uRs{l|  
     因此,可适当减小阵列尺寸到320×320像素,采样点数目为32320×32320。  Vxt+]5X  
     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)。 U6s[`H3I{  
    "0TZTa1e  
    5"H=zJ=r  
    8. 总结
    K*dCc}:`  
    考虑SLM像素间隔来研究空间光调制器的性能。 LDa1X2N  
    >yDZw!C  
    第1步 qqU 64E  
    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。 _@/8gPT*i  
    q5S9C%b  
    第2步 ],].zlN  
    分析不同区域填充因子的对性能的影响。 Eh4= ZEX  
    扩展阅读 Dvln/SBk  
    扩展阅读 ;dhQN }7  
     开始视频 L}NSR  
    -    光路图介绍 Etm?'  
     
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