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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
    5. 5<.")  
    应用示例简述 FM;NA{  
    v/*}M&vo  
    1. 系统细节  (-Cxv`7  
    光源 ^MIF+/bQ  
    — 高斯光束 e+6mbJ7y  
     组件 V 6I77z  
    — 反射型空间光调制器组件及后续的2f系统 w=:o//~6j  
     探测器 s!,m,l[P  
    — 视觉感知的仿真 J9eOBom8e<  
    — 电磁场分布 J!Er%QUR  
     建模/设计 1/+d@s#t  
    — 场追迹: VK*Dm:G0  
     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。 \ne1Xu:hM  
    vF@hg)A  
    2. 系统说明 7f|8SB  
    mSLA4[4{  
    NIgqdEu1  
    3. 模拟 & 设计结果 8C]K36q  
    h ` qlI1]  
    4. 总结 'yxN1JF  
    0DtewN{Z  
    考虑SLM像素间隔来研究空间光调制器的性能。 Zc9@G-  
    <G|i!Pm  
    第1步 _PT5  
    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。 9d&@;&al  
    YBh|\  
    第2步 ~_Q~AOFM  
    分析不同区域填充因子的对性能的影响。 B@cC'F#G  
    q9Zp8&<EqH  
    产生的衍射效应对SLM的光学功能以及效率具有重大影响。 f~Y;ZvB  
    A0hKzj  
    应用示例详细内容 Ov8^6O  
    <*JFY%y "  
    系统参数 F+o4f3N  
    /tm2b<G  
    1. 该应用实例的内容 ')N[)&&Q{  
    Kb X&E0  
    a-e_q  
    2. 设计&仿真任务 &!P' M  
    @)#EZQix  
    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。 F m?j-'  
    v[;R(pt?  
    3. 参数:输入近乎平行的激光 Hg&.U;n  
    ^'9.VVyz  
    EfX\"y  
    4. 参数:SLM像素阵列 U#V&=~-  
    UQZl:DYa  
    R [ZY;g:p  
    5. 参数:SLM像素阵列 K|pg'VT"  
    b?{MXJ|  
    FKZ'6KM&A  
    应用示例详细内容 e ,kxg^  
    XHU\;TF  
    仿真&结果 ziDvDu=  
    Ez8k.]qu  
    1. VirtualLab能够模拟具有间隔的SLM clG@]<a`_  
     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)。 {V,aCr  
     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。 [Dhqyjq  
    u6nO\.TTtY  
    2. VirtualLab的SLM模块 H )51J:4  
    H*j!_>W  
    cY5w,.Q/!  
     为设置像素阵列,必须输入像素阵列尺寸和区域填充因子。 GO?hB4 9T  
     必须设置所设计的SLM透射函数。 xi51,y+(5  
    3 ,zW6 -}  
    3. SLM的光学功能 0iYo&q'n  
    lZAXDxhnT  
     在第一步,我们可以研究SLM后的电磁场。 fB80&G9  
     为此,将区域填充因子设置为60%。 ]_BH"ng}  
     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。 ZDG~tCh=@  
    Ul_ 5"3ze  
    (xfh 9=.  
    Zg$S% 1(Q  
    V/3@iOwD  
     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。 MaPOmS8?  
    -"NK"nb  
    He,, bq  
    F\, vIS  
    ^@3,/dH1 t  
    4. 对比:光栅的光学功能 b'``0OB)  
     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。 I8a3:)  
     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。 $xT9e  
     通过这种光栅,能够将光衍射到几个衍射级次,衍射级次分布在x-和y-方向(由于二维光栅结构)。 TjDtNE  
     级次越高振幅衰减越快,所以只有0级,1级以及2级贡献了主要的光强部分。 j7U&a}(  
     这意味着,对于SLM,我们所期望的光分布具有有较高的级次,其光强由区域填充因子决定。 &wAVO_s  
    Q 0G5<:wc  
    2eHVl.C5  
    "~=-Q#xO  
    ,z<1:st]<  
    5. 有间隔SLM的光学功能 3.@LAF  
    现在,基于像素阵列的区域填充因子,我们可以在傅里叶平面研究SLM的光学功能。 U shIQh  
    -)Bvx>8fq-  
    T/A2Y+@N;  
    _p>F43%p  
    r<'DS9m  
    下图显示了(Ex方向)光强分布,图中具有相同的振幅比率。 r;xy/*%Mtj  
    9dw* ++  
    c<,LE@ V  
    6. 减少计算工作量 d<+hQ\BF,  
    N8pV[\f  
    .uVd'  
    采样要求: }zks@7kf  
     至少1个点的间隔(每边)。 _Dd>e=v  
     如在有效区域,用户指定60%区域填充因子,模块在激活区域计算5×5点的等间距采样。 Um}AV  
    OLPY<ax  
    采样要求: 7Q]c=i cg  
     同样,至少1个点的间隔。 5D.Sg;\  
     假设指定90%区域填充因子,模块计算25×25点的等间距采样。 JO`r)_  
     随填充因子的增大,采样迅速增加。 gROK4'j6y  
    e'>q( B  
     为优化大填充因子条件下的计算工作量,减小相关阵列尺寸是非常有效的方法。 PWZd<  
     如果被照明区域小于阵列尺寸(标记区域包含光强的90%),这种简化是非常适用的。 'da 'WZG  
     如果只考虑标记的范围,仅计算SLM的320×320个像素即可(SLM模块自动删除了透射函数边界)。 V*ao@;sD  
     通过优化,计算工作量减少了4.7倍。 #M{qMJHDo  
    PxgJ7d  
    [al$sCD]+  
    {aNpk,n  
    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。
    ,,BP}f+l$  
    7. 指定区域填充因子的仿真 l 9 wO x  
    5L:-Xr{  
     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。 ^ZO! (  
     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。 zPND $3&'  
     因此,可适当减小阵列尺寸到320×320像素,采样点数目为32320×32320。 Q&N#q53  
     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)。 RYA@{.O  
    $:%E<j 4Dn  
    ;xe.0j0h  
    8. 总结
    |dqHpogh  
    考虑SLM像素间隔来研究空间光调制器的性能。 OtoM  
    vjS=ZinN"  
    第1步 ;<N:!$p  
    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。 (bQ3:%nD  
    ghWWJx9  
    第2步 Qw:!Rw,x  
    分析不同区域填充因子的对性能的影响。 >xabn*Kq  
    扩展阅读 R?O)v Lmd  
    扩展阅读 p d#Sn+&rf  
     开始视频 i4,p\rE0  
    -    光路图介绍 y0sce  
     
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