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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
    ^sLdAC  
    应用示例简述 QX'qyojxN  
    (V67`Z )  
    1. 系统细节 sN01rtB(UT  
    光源 *mvlb (' &  
    — 高斯光束 x)O!["'"  
     组件 <1${1A <Wa  
    — 反射型空间光调制器组件及后续的2f系统 |imM# wF  
     探测器 z/@slT  
    — 视觉感知的仿真 6fEqqUeV  
    — 电磁场分布 1ztG;\  
     建模/设计 >V8-i`  
    — 场追迹: u^ 8{Z;mm  
     一个SLM像素阵列处光传播的仿真,仿真中包括了SLM像素间无功能间隔引起的衍射效应。 =R$u[~Xl2X  
    )W _v:?A9  
    2. 系统说明 Iom'Y@x  
    CU2*z(]&  
    w-L=LWL\  
    3. 模拟 & 设计结果 EaY?aAuS:  
    <FkFs{(t  
    4. 总结 XrGglBIV  
    8\A#CQ5b  
    考虑SLM像素间隔来研究空间光调制器的性能。 `Cynj+PCe  
    B !L{  
    第1步 !Pfr,a  
    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。 q Y? j#fzi  
    Pw`8Wj  
    第2步 w;:*P  
    分析不同区域填充因子的对性能的影响。 IDriGZZ<)6  
    E,x+JeKV  
    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(u8&MHx  
    .:%0E`E  
    应用示例详细内容 +.b,AqJ/  
    g(7rTyp4)  
    系统参数 1FL~ndJs  
    2E)-M9ds  
    1. 该应用实例的内容 x,pjpx  
    Q1I6$8:7  
    :vQrOn18p  
    2. 设计&仿真任务 nRZ]z( b  
    qv KG-|j  
    由于制造和技术的原因,像素之间存在非功能间隔。这种典型的间隔会产生衍射效应,从而影响SLM的光学性能,并在接下来的工作中对其进行研究。 CXx*_@}MU  
    SBk4_J/_  
    3. 参数:输入近乎平行的激光 k1Y?  
    .glA gt  
    )e=D(qd  
    4. 参数:SLM像素阵列 NgGp  
    Q%f^)HZGR  
    '9Xu p  
    5. 参数:SLM像素阵列 pG^  
    vDhh>x(  
    e>7>j@(K]  
    应用示例详细内容 qUW! G&R  
    }9#r0Vja  
    仿真&结果 !v_|zoCEj  
    oC: {aK6\  
    1. VirtualLab能够模拟具有间隔的SLM g-</ua(j  
     由于可以嵌入组件,VirtualLab可以轻松的实现反射系统(如反射镜,2f系统等)。 IT7wT+  
     内置的SLM模式可以实现从简单透射函数到包含像素和间隔的阵列的自动转换。 U!?_W=?  
    iDz++VNV  
    2. VirtualLab的SLM模块 %XoiVlT@:  
    { VfXsI  
    H.|#c^I  
     为设置像素阵列,必须输入像素阵列尺寸和区域填充因子。 U} e!Wjrc  
     必须设置所设计的SLM透射函数。 mCsMqDH  
    +-U- D?-  
    3. SLM的光学功能 RYQR(v  
    M2>Vj/  
     在第一步,我们可以研究SLM后的电磁场。 =9boya,>  
     为此,将区域填充因子设置为60%。 TA`1U;c{n  
     首先,获得场(Ex方向)的振幅,分别显示了SLM像素及其间隔的影响。 *ebSq)  
    c%2QZC  
    ;!mzyb*  
    F^t DL:  
    [P=Jw:E  
     此处,场(Ex方向)的(Wrapped)位相如下图所示,其中所有的间隔的相位值都为一个常数值。 vrhT<+q  
    gx8ouOh  
    *yt=_Q  
    rq/yD,I,  
    :bu/^mW[  
    4. 对比:光栅的光学功能 7{)G_?Q&  
     上述的像素效应可以用相似光学功能的2D周期结构的进行比较。 2G67NC?+  
     所示函数(Ex的振幅)相当于一个SLM,其像素提供一个常数位相函数。 %S@ZXf~:  
     通过这种光栅,能够将光衍射到几个衍射级次,衍射级次分布在x-和y-方向(由于二维光栅结构)。 RK'\C\gMDu  
     级次越高振幅衰减越快,所以只有0级,1级以及2级贡献了主要的光强部分。 'EEJU/"u  
     这意味着,对于SLM,我们所期望的光分布具有有较高的级次,其光强由区域填充因子决定。 0d"[l@UU0  
    nwB_8mN|  
    4n !aW?%  
    4$iz4U:P  
    LqoB 10Kc\  
    5. 有间隔SLM的光学功能 F3v !AvA|  
    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。 B:;pvW]  
    U0 Yll4E  
    b9KP( _  
     3s,g*  
    xd q?/^E  
    下图显示了(Ex方向)光强分布,图中具有相同的振幅比率。 +j`5F3@  
    av}k)ZT_  
    @;zl  
    6. 减少计算工作量 QuF:p  
    \}u Y'F  
    c)TPM/>(p  
    采样要求: dUeN*Nq&(,  
     至少1个点的间隔(每边)。 <ktrPlNuM  
     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。 B4c]}r+  
    N=T<_`$5  
    采样要求: JIEK*ui  
     同样,至少1个点的间隔。 =r?hg GWe  
     假设指定90%区域填充因子,模块计算25×25点的等间距采样。 ??-[eB.  
     随填充因子的增大,采样迅速增加。 ld|5TN1  
    G\/zkrxmv  
     为优化大填充因子条件下的计算工作量,减小相关阵列尺寸是非常有效的方法。 o]J{{M'E  
     如果被照明区域小于阵列尺寸(标记区域包含光强的90%),这种简化是非常适用的。 F'={q{2wH  
     如果只考虑标记的范围,仅计算SLM的320×320个像素即可(SLM模块自动删除了透射函数边界)。 V%7WUq  
     通过优化,计算工作量减少了4.7倍。 Gv!2f  
    ]^.  _z  
    =1FRFZI!j  
    I+%[d^,  
    减小SLM阵列尺寸后计算所得的振幅分布几乎和全阵列一样。
    7Utn\l  
    7. 指定区域填充因子的仿真 UAkT*'cB  
    7{e  4c  
     由于间隔非常狭窄,Hamamatsu’s X10468 指定填充因子为98%,需要更多的采样点进行计算。 [i21FX  
     全阵列尺寸798×600像素将需要79992×60600个采样点,需要极高的计算量。 MnsJEvn/  
     因此,可适当减小阵列尺寸到320×320像素,采样点数目为32320×32320。 fa jGZyd0:  
     在优化的帮助下,可对指定区域填充因子进行研究(该仿真仍需约256GB的内存)。 {k>&?Vd!  
    I*:%ni2  
    aD<A.Lhy  
    8. 总结
    |sJ[0z  
    考虑SLM像素间隔来研究空间光调制器的性能。 :)-Sk$  
    er("wtM  
    第1步 d\&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。 GvtG(u~  
    YFLZ%(  
    第2步 dc+>m,3$  
    分析不同区域填充因子的对性能的影响。 ;V:i!u u  
    扩展阅读 (R[[Z,>w.  
    扩展阅读 c?(4t67|  
     开始视频 ^H p; .f.  
    -    光路图介绍 : Xda1S  
     
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