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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
    8fP TxvXqL  
    应用示例简述 xT!<x({  
    #G=AD/z  
    1. 系统细节 8O[l[5u&  
    光源 A,3qjd,$ c  
    — 高斯光束 PM'2zP[*W  
     组件 `oM'H+  
    — 反射型空间光调制器组件及后续的2f系统 ?F*I2rt#  
     探测器 {xh5s<uOj  
    — 视觉感知的仿真 |f(*R_R  
    — 电磁场分布 ,RP9v*  
     建模/设计 iU(B#ohW"  
    — 场追迹: j-ob7(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。 .bj:tmz  
    nC)"% Sa  
    2. 系统说明 s-~`Ao' <  
    (^E5y,H<g  
    VCvf'$4(X  
    3. 模拟 & 设计结果 c:<a"$  
    w(K|0|t  
    4. 总结 }{Ra5-PY  
    aX Ie  
    考虑SLM像素间隔来研究空间光调制器的性能。 [6Sk>j  
    hFxT@I~  
    第1步 pWP1$;8   
    将像素间隔引入到一个先前设计的用于光束整形的SLM透射函数。 [8%q@6[  
    ;<"V}, C  
    第2步 -<M+$hK\  
    分析不同区域填充因子的对性能的影响。 7xYz9r)w`  
    NQqNBI?cr  
    产生的衍射效应对SLM的光学功能以及效率具有重大影响。 Mc$rsqDz  
    I&<'A [vHl  
    应用示例详细内容 a2/Mf   
    }>V=J aG  
    系统参数 Gl[1K/,*  
    qVH.I6)  
    1. 该应用实例的内容 [(&aVHUj  
    l}&2A*c.  
    4t3>`x 7  
    2. 设计&仿真任务 $1Zr.ERL|(  
    IreY8.FND  
    由于制造和技术的原因,像素之间存在非功能间隔。这种典型的间隔会产生衍射效应,从而影响SLM的光学性能,并在接下来的工作中对其进行研究。 < RtyW  
    YHMJ5IM@.  
    3. 参数:输入近乎平行的激光 2 )3oX  
    kE|x'(x  
    p1 ("  
    4. 参数:SLM像素阵列 y O,Jgn  
    0Ng?U+6  
    |f!J-H)  
    5. 参数:SLM像素阵列 o$V0(1N  
    w0vsdM;G  
    ]E'?#z.t  
    应用示例详细内容 TQ0ZBhd  
    4^ U%` 1  
    仿真&结果 PN:`SWP  
    b#R$P]dr=  
    1. VirtualLab能够模拟具有间隔的SLM {TdxsE>  
     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)。 gGx(mX._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。 lNl.lI\t)y  
    .yFO] r1aL  
    2. VirtualLab的SLM模块 DiTpjk ]c`  
    EuImj#Zl  
    XXA]ukj;r  
     为设置像素阵列,必须输入像素阵列尺寸和区域填充因子。 o>bi~(H  
     必须设置所设计的SLM透射函数。 96J]g*o(uU  
    65*Hf3~~  
    3. SLM的光学功能 ?~E"!  
    K_-m:P  
     在第一步,我们可以研究SLM后的电磁场。 0C  K  
     为此,将区域填充因子设置为60%。 # ,eC&X45  
     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。 {2q0Ko<  
    aw~h03R_Z  
    ^S?f"''y3  
    x%HxM~&  
    kqxq'Aq)d  
     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。 iA[o;D#  
    67Qu<9}<-  
    8#- Nx]VM  
    c 3o3i  
    jb{9W7;RL  
    4. 对比:光栅的光学功能 _ qwf3Q@  
     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。 +v:]#1  
     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。 >VQLC&u(  
     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)。 |@yYM-;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。  N&kUTSd  
     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。 9F?-zn;2s  
    [{Q$$aV1  
    Un,'a8>V`  
    5?? }9  
    S]~5iO_bst  
    5. 有间隔SLM的光学功能 q9{)nU  
    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。 /!A"[Tyt  
    !.q 9:|oc  
    j(]O$""  
    4z26a  
    /c 7z[|  
    下图显示了(Ex方向)光强分布,图中具有相同的振幅比率。 ;134$7!Y  
    %7w8M{I R3  
    @:#J^CsM+'  
    6. 减少计算工作量 aNNRw(0/  
    M0\gp@Fe  
    bZ OCj1  
    采样要求: Kg2Du'WQ^  
     至少1个点的间隔(每边)。 QjG/H0*mP  
     如在有效区域,用户指定60%区域填充因子,模块在激活区域计算5×5点的等间距采样。 F4WX$;1  
    JtxVF !v  
    采样要求: R8eBIJ/@_  
     同样,至少1个点的间隔。 -C}"1|P!  
     假设指定90%区域填充因子,模块计算25×25点的等间距采样。 rqdN%=C  
     随填充因子的增大,采样迅速增加。 y 5=r r3%v  
    SE@TY32T  
     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。 W6i9mER-  
     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。 g1"Z pD  
     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)。 d|7LCW+HW  
     通过优化,计算工作量减少了4.7倍。 :yJ([  
    XM*5I 4V  
    g\@.qKF  
    Bp5ra9*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。
    %6 GM[1__  
    7. 指定区域填充因子的仿真 3oH/34jj  
    W} H~ka  
     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。 N[Ei%I  
     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。 n*na6rV\k  
     因此,可适当减小阵列尺寸到320×320像素,采样点数目为32320×32320。 a%si:_  
     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)。 -l[$+Kw1S  
    ujmIS~"  
    zNoFM/1Vb  
    8. 总结
    xP&7i'ag  
    考虑SLM像素间隔来研究空间光调制器的性能。 j 4=iHnE;  
    Ddg!1SF  
    第1步 " M?dU^U^  
    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。 aGi`(|shW  
     JJ}DYv  
    第2步 H)gc"aRe;Y  
    分析不同区域填充因子的对性能的影响。 ZAN~TG<n  
    扩展阅读 F`x_W;\  
    扩展阅读 n5.sx|bI?  
     开始视频 {cIk-nG -_  
    -    光路图介绍 LPu *Lkx  
     
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