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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
    L=,Y1nO:p  
    应用示例简述 ;n` $+g:>  
    D-~G|8g  
    1. 系统细节 2 mSD"[%  
    光源 fPOEVmj<  
    — 高斯光束 {:3.27jQ  
     组件 fMyE&#}z  
    — 反射型空间光调制器组件及后续的2f系统 }U(\~ =D  
     探测器 2q/nAQ+  
    — 视觉感知的仿真 =p5?+3" @  
    — 电磁场分布 .B6`OX&k  
     建模/设计 t18UDR{  
    — 场追迹: fWd~-U0M^  
     一个SLM像素阵列处光传播的仿真,仿真中包括了SLM像素间无功能间隔引起的衍射效应。 ;FcExg|k  
    8znj~7}#  
    2. 系统说明 0n\^$WY  
    Oq[i &  
    'xQna+%h  
    3. 模拟 & 设计结果 /z..5r^,ZZ  
    L#`7FaM?  
    4. 总结 9^(HXH_f  
    v3?kFd7%H~  
    考虑SLM像素间隔来研究空间光调制器的性能。 c%jsu"  
    (LRNU)vD7$  
    第1步 &3WkH W   
    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。 s c5\( b  
     xQX<w\s  
    第2步 *&(2`#C;  
    分析不同区域填充因子的对性能的影响。 Q^[e/U,  
    p "/(>8  
    产生的衍射效应对SLM的光学功能以及效率具有重大影响。 AS`2=w  
    4=~ 9v  
    应用示例详细内容 E!dz/.  
    aMBL1d7  
    系统参数 Q@7l"8#[t  
    qbEKp HnB  
    1. 该应用实例的内容 p(~Y" H  
    <%M\7NDWDA  
    (D0C#<4P  
    2. 设计&仿真任务 w'!ECm>*`  
    u82h6s<'W  
    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。 f3/SO+Me}  
    -,FK{[h]ka  
    3. 参数:输入近乎平行的激光 79 TPg  
    }Q!h ov  
    >g>f;\mD7$  
    4. 参数:SLM像素阵列 y>>vGU;  
    g8LT7  
    /&*m1EN#o  
    5. 参数:SLM像素阵列 rny@n^F  
    VV?]U$  
    7fap*  
    应用示例详细内容 /_ $~rW  
    6e-#XCR{  
    仿真&结果 <sgZ3*,A  
    9B qQ^`bu  
    1. VirtualLab能够模拟具有间隔的SLM "}0)YRz%  
     由于可以嵌入组件,VirtualLab可以轻松的实现反射系统(如反射镜,2f系统等)。 7vi i9Am7  
     内置的SLM模式可以实现从简单透射函数到包含像素和间隔的阵列的自动转换。 F5<"ktnI  
    "Q3PC!7X:5  
    2. VirtualLab的SLM模块 NE$VeW+@  
    =''mpIg(  
    3DxZ#/!  
     为设置像素阵列,必须输入像素阵列尺寸和区域填充因子。 n^* >a  
     必须设置所设计的SLM透射函数。 <I>%m,  
    ` %FIgE^  
    3. SLM的光学功能 xIS\4]F?r  
    Ix*BI9E  
     在第一步,我们可以研究SLM后的电磁场。 vh<]aiY  
     为此,将区域填充因子设置为60%。 "V*kOb&'*Z  
     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。 ATKYjhc _  
    4$0jz'  
    (:_%kmu  
    R2Twm!1  
    jf$JaY  
     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_;HaQiu  
    &Pmc"9Rl  
    di-O*ug  
    b}ySZlmy  
    P]!LN\[  
    4. 对比:光栅的光学功能 BengRG[  
     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。 e#l*/G*,  
     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。 )m|X;eEo  
     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)。 xDPQG`6  
     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。 aDm-X r  
     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。 (Wm/$P;  
    XX]5T`D  
    M[:O(  
    SRA|7g}7W  
    c*y$bf<  
    5. 有间隔SLM的光学功能 2x)0?N[$O  
    现在,基于像素阵列的区域填充因子,我们可以在傅里叶平面研究SLM的光学功能。 NWo7wVwc/c  
    *23m-  
    xT_fr,P  
    p{A}p9sjx  
    S[W9G)KWp  
    下图显示了(Ex方向)光强分布,图中具有相同的振幅比率。 j[$B\H  
    _Vdb?  
    ^>,< *p  
    6. 减少计算工作量 .nj?;).  
    y)?W-5zL  
    kWZ/ej  
    采样要求: Nw9-pQ  
     至少1个点的间隔(每边)。 |1dEs,z\  
     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。 Ee t+  
    w5dI k]T  
    采样要求: 09}f\/  
     同样,至少1个点的间隔。 R$!;J?SS  
     假设指定90%区域填充因子,模块计算25×25点的等间距采样。 !.;xt L   
     随填充因子的增大,采样迅速增加。 u^#4G7<  
    Rxvd+8FF  
     为优化大填充因子条件下的计算工作量,减小相关阵列尺寸是非常有效的方法。 ;kyL>mV{  
     如果被照明区域小于阵列尺寸(标记区域包含光强的90%),这种简化是非常适用的。 `nd#< w>  
     如果只考虑标记的范围,仅计算SLM的320×320个像素即可(SLM模块自动删除了透射函数边界)。 s${T*)S@G  
     通过优化,计算工作量减少了4.7倍。 ,xtK PA  
    !1a|5 xrn  
    eZN3H"H  
    jV,(P$ 5;  
    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。
    Sy+]SeF&  
    7. 指定区域填充因子的仿真 <B ]i80.  
    /%ODJ1M  
     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。 } #\;np  
     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。 \U)2 Tg  
     因此,可适当减小阵列尺寸到320×320像素,采样点数目为32320×32320。 ~uhyROO,G"  
     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)。 D&z'tf5  
    RvyBg:Aj5  
    J'G`=m"-'  
    8. 总结
    4pfix1F g  
    考虑SLM像素间隔来研究空间光调制器的性能。 p:[`%<j0  
    4! Oa4  
    第1步 ;+r)j"W  
    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。 )AnlFO+V  
    Ac5o K  
    第2步 wZ]BY;  
    分析不同区域填充因子的对性能的影响。 Oi kU$~|  
    扩展阅读 L#7)X5a__  
    扩展阅读 F$6])F  
     开始视频 S1H47<)UF  
    -    光路图介绍 eZR8<Z %  
     
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