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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
    Bp.z6x4  
    应用示例简述 !6 k{]v  
    ' >F_y t9  
    1. 系统细节 \!_:<"nX.  
    光源 /P8`)?f~y  
    — 高斯光束 R[/]iK+!&  
     组件 :q+D`s  
    — 反射型空间光调制器组件及后续的2f系统 EXrOP]Kl  
     探测器 y9>?  
    — 视觉感知的仿真 [8b,}i 1  
    — 电磁场分布 qU/,&C  
     建模/设计 "?yu^  
    — 场追迹: qUMM}ls  
     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。 eL7rX"!  
    [)ybPIv]  
    2. 系统说明 |RdiM&C7  
    %L^S;v3  
    )t/[z3rn  
    3. 模拟 & 设计结果 %~ROV>&  
    7fB:wPlG;  
    4. 总结 k/|j e~$  
    LhM{d  
    考虑SLM像素间隔来研究空间光调制器的性能。 L,QAE)S'a  
    }: W6Bo-|  
    第1步 DJF-J#  
    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。 aK ly1G  
    d_5wMK6O6  
    第2步 ?b&~(,A{  
    分析不同区域填充因子的对性能的影响。 4*<27  
    6}vPwI  
    产生的衍射效应对SLM的光学功能以及效率具有重大影响。 4/rd r80  
    #&hu-gMV  
    应用示例详细内容 m9Z3q ;  
    P]pVYX# m  
    系统参数 gXR1nnK  
    j})6O!L.  
    1. 该应用实例的内容 7;_./c_@  
    Ff\U]g  
    aXSTA ,%  
    2. 设计&仿真任务 4~G++|NQ  
    )I`6XG  
    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。 U =()T}b>  
    {FavF 9O  
    3. 参数:输入近乎平行的激光束 $X%w9l e  
    e:BKdZGW  
    /}]Irj4m  
    4. 参数:SLM像素阵列 LZ@4,Uj  
    U[S#axak  
    RyGce' q  
    5. 参数:SLM像素阵列 Mb I';Mq  
    %rz.>4i)(  
    27;t,Oq}  
    应用示例详细内容 !50Fue^JM  
    S> f8j?n  
    仿真&结果 *lN>RWbM%  
    %h ?c  
    1. VirtualLab能够模拟具有间隔的SLM j HOE%  
     由于可以嵌入组件,VirtualLab可以轻松的实现反射系统(如反射镜,2f系统等)。 ;UU+:~  
     内置的SLM模式可以实现从简单透射函数到包含像素和间隔的阵列的自动转换。 N[~"X**x  
    h5bQ  
    2. VirtualLab的SLM模块 B=:7N;BT  
    3 *o l  
    O;qerE?i`  
     为设置像素阵列,必须输入像素阵列尺寸和区域填充因子。 i%+p\eeq*  
     必须设置所设计的SLM透射函数。 _fH.#C  
    J`ia6fy.I  
    3. SLM的光学功能 A22h+8yG  
    5o~;0K]  
     在第一步,我们可以研究SLM后的电磁场。 g`jO  
     为此,将区域填充因子设置为60%。 RNyw`>  
     首先,获得场(Ex方向)的振幅,分别显示了SLM像素及其间隔的影响。 (R*K)(Nw[  
    r@3VN~  
    `N~;X~XFk  
    7W[}7Y   
    'm@0[i  
     此处,场(Ex方向)的(Wrapped)位相如下图所示,其中所有的间隔的相位值都为一个常数值。 :N~1fvx  
    p;dH[NW  
    fPs' A  
    ZJ} V>Bu-  
    ( Ck|RojC  
    4. 对比:光栅的光学功能 ?qviJDD|f  
     上述的像素效应可以用相似光学功能的2D周期结构的进行比较。 ?hh 4M  
     所示函数(Ex的振幅)相当于一个SLM,其像素提供一个常数位相函数。 t)n!];  
     通过这种光栅,能够将光衍射到几个衍射级次,衍射级次分布在x-和y-方向(由于二维光栅结构)。 s%nx8"   
     级次越高振幅衰减越快,所以只有0级,1级以及2级贡献了主要的光强部分。 \: H&.VQ"  
     这意味着,对于SLM,我们所期望的光分布具有有较高的级次,其光强由区域填充因子决定。 +'$=\d^  
    DiyviH  
    V `V Z[  
    -{i;!XE$SR  
    6@-VLO))O  
    5. 有间隔SLM的光学功能 Y"&&=M#  
    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。 QvK-3w;=  
    2*6b{}yJH  
    F:.rb Ei  
    TOo0rcl  
    /wB<1b"  
    下图显示了(Ex方向)光强分布,图中具有相同的振幅比率。 0/d+26lR  
    LL+ROX^M  
    )miY>7K  
    6. 减少计算工作量 H gMLh*  
    `<Xq@\H  
    k=j--`$8k  
    采样要求: ~^QL"p:5|  
     至少1个点的间隔(每边)。 cB U,!  
     如在有效区域,用户指定60%区域填充因子,模块在激活区域计算5×5点的等间距采样。 , ;L  
    dUOvv/,FZT  
    采样要求: I"4j152P|  
     同样,至少1个点的间隔。 .'C$w1[w  
     假设指定90%区域填充因子,模块计算25×25点的等间距采样。 0wV!mC  
     随填充因子的增大,采样迅速增加。 O1pBr=+j+{  
    jk2h"):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。 6D,xs}j1  
     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。 Y,OSQBgk  
     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)。 `y; s1nL  
     通过优化,计算工作量减少了4.7倍。 *a*\E R  
    E.]sX_X?  
    h_ef@ZwSw  
    %j%}iM/(<  
    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。
    Hxft~*  
    7. 指定区域填充因子的仿真 RKsr}-1 8  
    4]jN@@  
     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。 {x e$  
     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。 l/,O9ur-  
     因此,可适当减小阵列尺寸到320×320像素,采样点数目为32320×32320。 D;.O#bS  
     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)。 \x i wp.  
    GUJ[2/V~A  
    ((wG K|d  
    8. 总结
    8Czy<}S<G  
    考虑SLM像素间隔来研究空间光调制器的性能。 @e#eAJhU  
    W8j)2nKD  
    第1步 DQM\Y{y|3  
    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。 keNPlK%>  
    vdrV)^  
    第2步 Q#8}pBw  
    分析不同区域填充因子的对性能的影响。 O7|0t\)  
    扩展阅读 4Y5Q>2D}  
    扩展阅读 +v:t  
     开始视频 w*[i!i  
    -    光路图介绍 ItGi2'}  
     
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