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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
    w&%9IJ  
    应用示例简述 oz LH]*  
    E Zi&]  
    1. 系统细节 lr,q{;  
    光源 I?B,sl_w  
    — 高斯光束 @Tm`d ?^  
     组件 _6ZzuVv3/  
    — 反射型空间光调制器组件及后续的2f系统 jgG$'|s}  
     探测器 E>E*ZZuhj  
    — 视觉感知的仿真 x>v-m*4Z4@  
    — 电磁场分布 1B 5:s,Oyj  
     建模/设计 !$_~x 8K1-  
    — 场追迹: vDsF-u1  
     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。 ioxbf6{  
    OVZP x%a  
    2. 系统说明 S<"oUdkz  
    k)cP! %z  
    =-w;z x  
    3. 模拟 & 设计结果 m^<p8KZ  
    >%u@R3PH]  
    4. 总结 h h"h j  
    9YD\~v;x  
    考虑SLM像素间隔来研究空间光调制器的性能。 ow/U   
    8f|98T"  
    第1步 'S*k_vuN  
    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。 A{N\)  
    V7EQ4Om:It  
    第2步 yI&9\fn  
    分析不同区域填充因子的对性能的影响。 \w%@?Qik  
    ,beS0U]  
    产生的衍射效应对SLM的光学功能以及效率具有重大影响。 &kzj?xK=(j  
    (!3;X"l  
    应用示例详细内容 A|L'ih/  
    #Y2i*:<  
    系统参数 9gy(IRGq/  
    s3:9$.tiR[  
    1. 该应用实例的内容 7CGyC[[T~  
    0mTr-`s  
    RO.U(T  
    2. 设计&仿真任务 E8ta|D  
    Ab2Q \+,  
    由于制造和技术的原因,像素之间存在非功能间隔。这种典型的间隔会产生衍射效应,从而影响SLM的光学性能,并在接下来的工作中对其进行研究。 ^`XCT  
    (5a1P;_Y  
    3. 参数:输入近乎平行的激光 >&Y-u%}U  
    nls   
    ?T!)X)A#  
    4. 参数:SLM像素阵列  cG{L jt  
    ^nNitF  
    6@V~0DG  
    5. 参数:SLM像素阵列 PX2c[CDE^  
    uOd& XW  
    qtMD CXZ^n  
    应用示例详细内容 [%pRfjM  
    mV)+qXC  
    仿真&结果 UE.4q Y_7  
    sILSey5`  
    1. VirtualLab能够模拟具有间隔的SLM __Nv0Ru  
     由于可以嵌入组件,VirtualLab可以轻松的实现反射系统(如反射镜,2f系统等)。 w!&~??&=}  
     内置的SLM模式可以实现从简单透射函数到包含像素和间隔的阵列的自动转换。 Z6Fp\aI8@  
    A&"%os  
    2. VirtualLab的SLM模块 vUesV%9hq  
    ~b)74M/  
    Mxl]"?z  
     为设置像素阵列,必须输入像素阵列尺寸和区域填充因子。 =5x&8i  
     必须设置所设计的SLM透射函数。 b~w=v_[(I  
    WQ6"0*er  
    3. SLM的光学功能 !h`kX[:  
    z~{&}Em ~  
     在第一步,我们可以研究SLM后的电磁场。 'e!J06  
     为此,将区域填充因子设置为60%。 g[[;w*;z  
     首先,获得场(Ex方向)的振幅,分别显示了SLM像素及其间隔的影响。 )Xtn k  
    A/}W&bnluD  
    !.TLW  
    5Qh?>n>*  
    . (}1%22  
     此处,场(Ex方向)的(Wrapped)位相如下图所示,其中所有的间隔的相位值都为一个常数值。 }4//@J?:  
    rsXq- Pq*  
    bZ1 78>J]  
    OLC{iD#  
    )B$;Vs] @i  
    4. 对比:光栅的光学功能 3W_PE+:Kr  
     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。 Qf$|_&|  
     所示函数(Ex的振幅)相当于一个SLM,其像素提供一个常数位相函数。 &--ej|n  
     通过这种光栅,能够将光衍射到几个衍射级次,衍射级次分布在x-和y-方向(由于二维光栅结构)。 .6f%?oo  
     级次越高振幅衰减越快,所以只有0级,1级以及2级贡献了主要的光强部分。 Y>+y(ck  
     这意味着,对于SLM,我们所期望的光分布具有有较高的级次,其光强由区域填充因子决定。 jMNU ?m:  
    DA&?e~L&H  
    F4L;BjnJ  
    p< "3&HA  
    JW.=T)  
    5. 有间隔SLM的光学功能 pmWr]G3,*  
    现在,基于像素阵列的区域填充因子,我们可以在傅里叶平面研究SLM的光学功能。 OTDg5:>  
    ^Yj xeNY  
    fw6UhG  
    \>QF(J [8  
    Xx:F)A8O  
    下图显示了(Ex方向)光强分布,图中具有相同的振幅比率。 Y!J>U  
    ~{,X3-S_H  
    j hbonuV_  
    6. 减少计算工作量 kn"(mJe$  
    mZz="ZLa:  
    Y5ZZ3Ati  
    采样要求: rgmF:C  
     至少1个点的间隔(每边)。 4k-+?L!/G  
     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。 qt%D'  
    >9e(.6&2XZ  
    采样要求: _WXtB#  
     同样,至少1个点的间隔。 \^7C0R-hX  
     假设指定90%区域填充因子,模块计算25×25点的等间距采样。 _BdE< !r  
     随填充因子的增大,采样迅速增加。 o6 E!IX+  
    sm[94,26  
     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。 QTX8 L  
     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。 \.YS%"Vz  
     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)。 $Iv2j">3)  
     通过优化,计算工作量减少了4.7倍。 JM1R ;i6  
    w }Uhd ,  
    b306&ZVEk  
    HK|ynBAo  
    减小SLM阵列尺寸后计算所得的振幅分布几乎和全阵列一样。
    &nBa=Enf  
    7. 指定区域填充因子的仿真 %NL^WG:  
    D?XM,l+  
     由于间隔非常狭窄,Hamamatsu’s X10468 指定填充因子为98%,需要更多的采样点进行计算。 AKMm&(fh%  
     全阵列尺寸798×600像素将需要79992×60600个采样点,需要极高的计算量。 ^WBuMCe  
     因此,可适当减小阵列尺寸到320×320像素,采样点数目为32320×32320。 ;q N+^;,2  
     在优化的帮助下,可对指定区域填充因子进行研究(该仿真仍需约256GB的内存)。 `W/sP\3  
    "BX!  
    q[`j`8YY!R  
    8. 总结
    pvmC$n^zc  
    考虑SLM像素间隔来研究空间光调制器的性能。 [q !T Iq  
    zg-2C>(6a  
    第1步 x#Sqn#  
    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。 ]Oq[gBL"A  
    KM^ufF2[  
    第2步 i[wb0yL  
    分析不同区域填充因子的对性能的影响。 .tD*2  
    扩展阅读 RV@*c4KvO+  
    扩展阅读 8Q_SRwN  
     开始视频 OS8q( 2z?s  
    -    光路图介绍 4:gRr   
     
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