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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
    -([ ipg(r  
    应用示例简述 HXV4E\JA  
    E$l4v>iA  
    1. 系统细节 9#(Nd, m})  
    光源 JC6?*R  
    — 高斯光束 1OI/!!t1$  
     组件 @cYb37)q=  
    — 反射型空间光调制器组件及后续的2f系统 "y~tAg  
     探测器 0C!f/EZK  
    — 视觉感知的仿真 IE*eDj  
    — 电磁场分布 M;2@<,rM  
     建模/设计 h pf,44Kg  
    — 场追迹: +}3l$L'bY  
     一个SLM像素阵列处光传播的仿真,仿真中包括了SLM像素间无功能间隔引起的衍射效应。 FK;3atrz  
    (4]M7b[S$  
    2. 系统说明 k-it#'ll{x  
    "06t"u<%  
    @vyq?H$U;N  
    3. 模拟 & 设计结果 Cp"a,%b6u  
    \dAs<${(  
    4. 总结 EKu%I~eM  
    Y#e,NN  
    考虑SLM像素间隔来研究空间光调制器的性能。 ^]rPda#  
    pW&K=,7|  
    第1步 Ymvd3>_  
    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。 #hMS?F|  
    +/+>:  
    第2步 p~Wy`g-  
    分析不同区域填充因子的对性能的影响。 2WO5Af%  
    lKdd3W"o  
    产生的衍射效应对SLM的光学功能以及效率具有重大影响。 +H{TV#+r  
    4og/y0n,l"  
    应用示例详细内容 i}Q"'?  
    jK^Q5iD  
    系统参数 uH{oJSrK  
    ) kMF~S|H  
    1. 该应用实例的内容 ~a$h\F'6  
    }G/!9Zq  
    = Ed0vw  
    2. 设计&仿真任务 Q{[l1:  
    A3mvd-k  
    由于制造和技术的原因,像素之间存在非功能间隔。这种典型的间隔会产生衍射效应,从而影响SLM的光学性能,并在接下来的工作中对其进行研究。 ,A%p9  
    aS! If>  
    3. 参数:输入近乎平行的激光 q-hREO  
    WAt= T3  
    r'(*#  
    4. 参数:SLM像素阵列 XCyU)[wY  
    b(_f{R7PY  
    zm!M'|~@7  
    5. 参数:SLM像素阵列  Q}9!aB,  
    oRZ98?Y\B  
    h6b(FTC^  
    应用示例详细内容 j-cp  
    0%<OwA2d  
    仿真&结果 Xp+lpVcJ  
    hmkm^2  
    1. VirtualLab能够模拟具有间隔的SLM N7u|< 0[  
     由于可以嵌入组件,VirtualLab可以轻松的实现反射系统(如反射镜,2f系统等)。 \,xa_zeO  
     内置的SLM模式可以实现从简单透射函数到包含像素和间隔的阵列的自动转换。 XL[Dmu&  
    ?$K.*])e  
    2. VirtualLab的SLM模块 W{%X1::q$  
    'NMO>[.  
    ,!40\"A  
     为设置像素阵列,必须输入像素阵列尺寸和区域填充因子。 1xEFMHjy  
     必须设置所设计的SLM透射函数。 p#%*z~ui  
    O dbXna  
    3. SLM的光学功能 |}?H$d  
    %M3L<2  
     在第一步,我们可以研究SLM后的电磁场。 &,P; 7R  
     为此,将区域填充因子设置为60%。 .07"I7  
     首先,获得场(Ex方向)的振幅,分别显示了SLM像素及其间隔的影响。 = GyABK  
    G@KDRv  
    8_VGB0~3i  
    I7wR[&L885  
    IH&0>a  
     此处,场(Ex方向)的(Wrapped)位相如下图所示,其中所有的间隔的相位值都为一个常数值。 aGd wuD  
    ~N%+ZXh&E  
    q9wObOS$  
    ;X^#$*=Q  
    KL6B!B{;  
    4. 对比:光栅的光学功能 NB4 Q,iq$  
     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。 @j!(at4B  
     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。 le' Kp V  
     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)。 Er;qs*f  
     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。 ,k_"T.w  
     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。 -g."{|  
    #UE}JR3g  
    nE +H)%p  
    ufe |I  
    Wco2i m  
    5. 有间隔SLM的光学功能 oI!"F=?&6  
    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。 :%z#s  
    n5%\FFG0M  
    Oi'y0S~ g  
    }L(ZLt8Q  
    )Q62I\  
    下图显示了(Ex方向)光强分布,图中具有相同的振幅比率。 lu00@~rx/  
    :tbgX;tCs5  
     H~TuQ  
    6. 减少计算工作量 }K={HW1>  
    7H09\g&  
    < =~=IZ)  
    采样要求: c9G%;U)  
     至少1个点的间隔(每边)。 {_-T!yb  
     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。 z{|0W!nHJ  
    B~E">}=!  
    采样要求: W+GC3W   
     同样,至少1个点的间隔。 o">~ObR  
     假设指定90%区域填充因子,模块计算25×25点的等间距采样。 D+v?zQw  
     随填充因子的增大,采样迅速增加。 Pro?xY$E)  
    ;<q 2  
     为优化大填充因子条件下的计算工作量,减小相关阵列尺寸是非常有效的方法。 78{9@\e"0  
     如果被照明区域小于阵列尺寸(标记区域包含光强的90%),这种简化是非常适用的。 ii_kgqT^  
     如果只考虑标记的范围,仅计算SLM的320×320个像素即可(SLM模块自动删除了透射函数边界)。 ?QmtZG.$  
     通过优化,计算工作量减少了4.7倍。 "{r8'qn  
    %L^(eTi[  
    Q 8Hl7__^  
    _}Qtx/Cg  
    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。
    } A+ncabm  
    7. 指定区域填充因子的仿真 ?)J/uU2w  
    }ymW};W  
     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。 U+*l!"O,  
     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。 -yB}(69  
     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"ATtid  
     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)。 v@|<.  
    HA8A}d~  
    6i-G{)=l  
    8. 总结
    CV\^gTPmx  
    考虑SLM像素间隔来研究空间光调制器的性能。 AwXzI;F^  
    McN[  
    第1步 ;  ?f+  
    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。 5\# F5s}  
     :`N ZD  
    第2步 Nd]F 33|X  
    分析不同区域填充因子的对性能的影响。 4/|x^Ky>G  
    扩展阅读 ?5J# yn  
    扩展阅读 5"@>>"3U  
     开始视频 ?tY+P`S  
    -    光路图介绍 Et!J*{s  
     
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