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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
    >@N.jw>#T  
    应用示例简述 HYl+xH'.j  
    =-dnniKW4  
    1. 系统细节 3U6QYD55]]  
    光源 !WyJ@pFU^  
    — 高斯光束 SqAz((  
     组件 dX?j /M-  
    — 反射型空间光调制器组件及后续的2f系统 \%r#>8c8  
     探测器  V FM[-  
    — 视觉感知的仿真 h%j4(v}r{C  
    — 电磁场分布 rVabkwYD  
     建模/设计 #c|l|Xvq2  
    — 场追迹: oCo~,~kTR  
     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。 0hS&4nW  
    h),;j`PrC  
    2. 系统说明 Md6u4c  
    ~vF*&^4Vh  
    Gr({30"8  
    3. 模拟 & 设计结果 <(E)M@2  
    c<1$ zQY!  
    4. 总结 [)`*k#.=  
    P~(&lu/;P  
    考虑SLM像素间隔来研究空间光调制器的性能。 h x^@aI  
     ZPf&4#|  
    第1步 R5sEQ| E  
    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。 m#h`iW  
    R/{h4/+vJ  
    第2步 #|\|G3Si %  
    分析不同区域填充因子的对性能的影响。 *42KLns  
    2`i &6iz  
    产生的衍射效应对SLM的光学功能以及效率具有重大影响。 ;)rhx`"n  
    -Ua5anzB  
    应用示例详细内容 /8Lb_QH{  
    .UxkTads  
    系统参数 Xp;'Wa"@  
    z7fX!'3V  
    1. 该应用实例的内容 wgSFL6Ei  
    IlEU6Rs  
    "4XjABJ4'  
    2. 设计&仿真任务 qRT5|\l  
    uJ"#j X  
    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。 X>dQK4!R  
    c'$y_]  
    3. 参数:输入近乎平行的激光 ~,W|i  
    covCa)kf  
    E2hML  
    4. 参数:SLM像素阵列 m<Gd 6V5  
    Jn(|.eT|  
    QP%AJ[3ea%  
    5. 参数:SLM像素阵列 +)9=bB  
    pDC`Fi  
    i?>>%juK  
    应用示例详细内容 BDN}`F[F  
    QKk7"2t|  
    仿真&结果 o<|u4r={s  
    B4OFhtYE  
    1. VirtualLab能够模拟具有间隔的SLM ml~ )7J  
     由于可以嵌入组件,VirtualLab可以轻松的实现反射系统(如反射镜,2f系统等)。 @sR/l;  
     内置的SLM模式可以实现从简单透射函数到包含像素和间隔的阵列的自动转换。 yFo8 x[  
    KYhL}C+  
    2. VirtualLab的SLM模块 +o.#']}Pl  
    B_!S\?}$  
    |}l/6WHB  
     为设置像素阵列,必须输入像素阵列尺寸和区域填充因子。 sVO|Ghy65  
     必须设置所设计的SLM透射函数。 R]Fa?uQW  
    c3fd6Je5  
    3. SLM的光学功能 ~H ctXe'x  
    x!4<ff.  
     在第一步,我们可以研究SLM后的电磁场。 I/h(*~/  
     为此,将区域填充因子设置为60%。 ~ LH).\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。 m=`V  
    'fb&3  
    6_EfOD9  
    8v)Z/R-  
    2V @ pt  
     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。 c:DV8'fT  
    %)}_OXWf:  
    ~N2 [j  
    V" 5rIk  
    h#h)=;  
    4. 对比:光栅的光学功能 ]VVx2ERs  
     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。 .>5E 4^$%  
     所示函数(Ex的振幅)相当于一个SLM,其像素提供一个常数位相函数。 >wV2` 6  
     通过这种光栅,能够将光衍射到几个衍射级次,衍射级次分布在x-和y-方向(由于二维光栅结构)。 ,=6;dT  
     级次越高振幅衰减越快,所以只有0级,1级以及2级贡献了主要的光强部分。 CwF=@:*d  
     这意味着,对于SLM,我们所期望的光分布具有有较高的级次,其光强由区域填充因子决定。 6.v)q,JL  
    \n0Gr\:  
    _h B7;N3  
    B3u:D"t  
    'kCr1t  
    5. 有间隔SLM的光学功能 e<{Ani0  
    现在,基于像素阵列的区域填充因子,我们可以在傅里叶平面研究SLM的光学功能。 LZPLz@=&]  
    5X`m.lhUc  
    xqVIw!J?/}  
    ;;17 #T2  
    ]T<RC\o  
    下图显示了(Ex方向)光强分布,图中具有相同的振幅比率。 4!+IsT  
    #w[Ie+  
    ][Cg8  
    6. 减少计算工作量 j&?@:Zg v  
    xirZ.wjW  
    :jWQev"/  
    采样要求: NSh~O!pX  
     至少1个点的间隔(每边)。 ue6&)7:~  
     如在有效区域,用户指定60%区域填充因子,模块在激活区域计算5×5点的等间距采样。 b;e*`f8T3c  
    ADZU?7)  
    采样要求: nrZZkQNI  
     同样,至少1个点的间隔。 \H?r[]*c%  
     假设指定90%区域填充因子,模块计算25×25点的等间距采样。 SQBe}FlktK  
     随填充因子的增大,采样迅速增加。 n ^C"v6X  
    [tz}H&  
     为优化大填充因子条件下的计算工作量,减小相关阵列尺寸是非常有效的方法。 x_KJCU  
     如果被照明区域小于阵列尺寸(标记区域包含光强的90%),这种简化是非常适用的。 ?F%,d{^  
     如果只考虑标记的范围,仅计算SLM的320×320个像素即可(SLM模块自动删除了透射函数边界)。 ]OA8H[U-eA  
     通过优化,计算工作量减少了4.7倍。 7N fA)$  
    K<w$  
    ]$WwPDZ  
    v+`gQXJ"G  
    减小SLM阵列尺寸后计算所得的振幅分布几乎和全阵列一样。
    /4 -6V d"8  
    7. 指定区域填充因子的仿真 >BlF< d`X  
    ^{fA:N=  
     由于间隔非常狭窄,Hamamatsu’s X10468 指定填充因子为98%,需要更多的采样点进行计算。 uyWt{>$  
     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。 h.h\)>DM@  
     因此,可适当减小阵列尺寸到320×320像素,采样点数目为32320×32320。 ER$qL"H U  
     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)。 |"EQyV  
    6<C|O-  
    9r hl2E  
    8. 总结
    w57D qG>  
    考虑SLM像素间隔来研究空间光调制器的性能。 ;bt%TxuKb  
    v|u[BmA)*k  
    第1步 Wi{ jC?2Q  
    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-W , n  
    iyf vcKO  
    第2步 >FM2T<.;  
    分析不同区域填充因子的对性能的影响。 ;JQ;LbEn  
    扩展阅读 e47N9&4  
    扩展阅读 uz;z+Bd^  
     开始视频 4XXuj  
    -    光路图介绍 }0~4Z)?e3  
     
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