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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
    owpWz6k7  
    应用示例简述 4674SzL  
    6M.;@t,Y  
    1. 系统细节 -5l6&Y   
    光源 smY$-v)@  
    — 高斯光束 "[p@tc?5  
     组件 7IlOG~DC  
    — 反射型空间光调制器组件及后续的2f系统 $4FX(O0Q@  
     探测器 j9+I0>#X  
    — 视觉感知的仿真 FXdD4X)  
    — 电磁场分布 V! |qYM.  
     建模/设计 ''OfS D_g  
    — 场追迹:  Qe"pW\  
     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。 |WryBzZ>on  
    DHC+C4  
    2. 系统说明 \<0B1m  
    X6+qpp  
    UM*jKi2]"  
    3. 模拟 & 设计结果 vR6Bn  
    yqXH:757~  
    4. 总结 sd#|3  
    _/*U2.xS  
    考虑SLM像素间隔来研究空间光调制器的性能。 3l<S}k@M)  
    Z BUArIC  
    第1步 $/1c= Y@  
    将像素间隔引入到一个先前设计的用于光束整形的SLM透射函数。 U_l'3oPJw  
    ;!< Znw  
    第2步 D<i[LZd  
    分析不同区域填充因子的对性能的影响。 u}bf-;R  
    z\ss4  
    产生的衍射效应对SLM的光学功能以及效率具有重大影响。 7r+g8+4  
    X;F?:Iw\  
    应用示例详细内容 tc r//  
    `cQo0{xK  
    系统参数 ^taBG3P  
    *Oc.9 F88"  
    1. 该应用实例的内容 ZR v"h/~  
    D'l5Zd  
    Z|9u]xL  
    2. 设计&仿真任务 f~OU*P>V@  
    Ioy  
    由于制造和技术的原因,像素之间存在非功能间隔。这种典型的间隔会产生衍射效应,从而影响SLM的光学性能,并在接下来的工作中对其进行研究。 wv QMnE8\  
    Xd E`d.  
    3. 参数:输入近乎平行的激光 ik|-L8  
    :4)Qt  
    H2xeP%;$  
    4. 参数:SLM像素阵列 $uui:wU%Q  
    R`";Z$~{  
    R:JX<Ba  
    5. 参数:SLM像素阵列 "jecsqCgK0  
    x6afI<dm  
    %S` v!*2  
    应用示例详细内容 "TV(H+1,z  
    *{undZ?(>  
    仿真&结果 o~FRF0f*VP  
    @UBjq%z  
    1. VirtualLab能够模拟具有间隔的SLM bb42v7?  
     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)。 UmnE@H"t$\  
     内置的SLM模式可以实现从简单透射函数到包含像素和间隔的阵列的自动转换。 qQi.?<d2"s  
    8By,#T".  
    2. VirtualLab的SLM模块 2-zT$`[]J  
    /<CSVJ_r  
    ]W0EVf=,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。 0c.s -  
     必须设置所设计的SLM透射函数。 ~m1P_`T  
    6ZgU"!|r  
    3. SLM的光学功能 {u!)y?}I-  
    1Kvx1p   
     在第一步,我们可以研究SLM后的电磁场。 8;y&Pb~)  
     为此,将区域填充因子设置为60%。 &|%6|u9  
     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。 A`}yBSb  
    p_ Fy >j  
    IC{eE  
    O9'x -A%  
    6~#Ih)K  
     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。 ;U: {/  
    4ww]9J  
    6OiSK@<Hk  
    G a;.a  
    vvB(r!  
    4. 对比:光栅的光学功能 &bgvy'p  
     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。 ODc9r }  
     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。 sC00un%  
     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)。 2M)]!lYy  
     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。 #U=X NU}k  
     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。 9p 4"r^  
    H4OhIxK  
    d_S*#/k  
    ~9F,%  
    4> ^K:/y  
    5. 有间隔SLM的光学功能 'tN25$=V&W  
    现在,基于像素阵列的区域填充因子,我们可以在傅里叶平面研究SLM的光学功能。 M,j(=hRJ/E  
    =5D nR  
    &Gm$:T'~  
    !$A37j6  
    {Z;jhR,  
    下图显示了(Ex方向)光强分布,图中具有相同的振幅比率。 #jpoHvt h  
    @ZN^1?][  
    jUj<~:Q}3o  
    6. 减少计算工作量 D3Jr3 %>  
    GN#<yv$av  
    b1pQ`qt  
    采样要求: x\?;=@AW  
     至少1个点的间隔(每边)。 ej&<GM|  
     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。 L_Q#(in  
    |vte=)%  
    采样要求: 1\RGM<q$f  
     同样,至少1个点的间隔。 MyJ4><oG  
     假设指定90%区域填充因子,模块计算25×25点的等间距采样。 rQ4*k'lA:  
     随填充因子的增大,采样迅速增加。 _u"nvgVz9  
    It_M@  
     为优化大填充因子条件下的计算工作量,减小相关阵列尺寸是非常有效的方法。 {)- .xG  
     如果被照明区域小于阵列尺寸(标记区域包含光强的90%),这种简化是非常适用的。 g#NZ ,~  
     如果只考虑标记的范围,仅计算SLM的320×320个像素即可(SLM模块自动删除了透射函数边界)。 53QfTP  
     通过优化,计算工作量减少了4.7倍。 sGY_{CZ:  
    %I!:ITa  
    ;E~4)^  
    NRnRMY-  
    减小SLM阵列尺寸后计算所得的振幅分布几乎和全阵列一样。
    rdJm{<  
    7. 指定区域填充因子的仿真 =1h9rlFj"D  
     g]*  
     由于间隔非常狭窄,Hamamatsu’s X10468 指定填充因子为98%,需要更多的采样点进行计算。 v]2S`ffP  
     全阵列尺寸798×600像素将需要79992×60600个采样点,需要极高的计算量。 oq-<ob  
     因此,可适当减小阵列尺寸到320×320像素,采样点数目为32320×32320。 s/"&9F3  
     在优化的帮助下,可对指定区域填充因子进行研究(该仿真仍需约256GB的内存)。 bLz*A-  
    P ]N [y  
    JXiZB 8}  
    8. 总结
    aYL|@R5;e  
    考虑SLM像素间隔来研究空间光调制器的性能。 Fhq9D{TeY,  
    {v aaFs  
    第1步 R8*Q$rH<  
    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。 OYM@szM  
    +c:3o*  
    第2步 @Un/c:n  
    分析不同区域填充因子的对性能的影响。 +&tgJ07A  
    扩展阅读 n?#!VN3  
    扩展阅读 (VyNvB  
     开始视频 puSLqouTM  
    -    光路图介绍 : Ud[f`t  
     
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