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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
    &&$*MHJ  
    应用示例简述 9+*{3 t  
    dCn9]cj/  
    1. 系统细节 & +`g~6U  
    光源 Rm n|!C%%K  
    — 高斯光束 zytW3sTZA  
     组件 ? Lxc1  
    — 反射型空间光调制器组件及后续的2f系统 /Cwwz  
     探测器 $27OrXQ|  
    — 视觉感知的仿真 rgXX,+cO  
    — 电磁场分布 I3.JAoB>!  
     建模/设计 4#W$5_Ny  
    — 场追迹: 4J'0k<5S  
     一个SLM像素阵列处光传播的仿真,仿真中包括了SLM像素间无功能间隔引起的衍射效应。 ?2o+x D2  
    ^3vI NF  
    2. 系统说明 Jon3ywd1Y  
    dL'oIBp  
    9qi|)!!L  
    3. 模拟 & 设计结果 gZ>&cju  
    0;1O;JRw  
    4. 总结 PY4">~6\i  
    'Kmf6iK>[  
    考虑SLM像素间隔来研究空间光调制器的性能。 KJ&I4CU]^  
    mK7SEH;  
    第1步 JI-.SR  
    将像素间隔引入到一个先前设计的用于光束整形的SLM透射函数。 Q+a&a]*KL^  
    j?tE#  
    第2步 Tl"r#  
    分析不同区域填充因子的对性能的影响。 -{A64gfFxT  
    jN= !Q&^i[  
    产生的衍射效应对SLM的光学功能以及效率具有重大影响。 ErA*a3  
    g|^U?|;p  
    应用示例详细内容 3&[d.,/  
    LD WYFOGQ  
    系统参数 FN26f*/  
    Zl# ';~9W  
    1. 该应用实例的内容 Ao\OU}  
    ~_CZ1  
    j/wQ2"@a  
    2. 设计&仿真任务 dJQwb  
    LkF*$  
    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。 [70 _uq  
    {J)gS  
    3. 参数:输入近乎平行的激光 rx#GrV*y  
    P"Q6wdm  
    F6DVq8f9  
    4. 参数:SLM像素阵列 R%t6sbsNv  
    #Wl9[W/4  
    k'"R;^~xg  
    5. 参数:SLM像素阵列 q2Sc{E>[  
    `} 'o2oZnG  
    j~in%|^  
    应用示例详细内容 ^8ilUu  
    P 2x.rukT|  
    仿真&结果 HD$ r<bl  
    `P|V&;}K  
    1. VirtualLab能够模拟具有间隔的SLM FgP{  
     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)。 gi_f8RP=2a  
     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。 =td(}3|D Y  
    %gqu7}'  
    2. VirtualLab的SLM模块 (A_H[xP  
    0LHge7482  
    $ JCOL  
     为设置像素阵列,必须输入像素阵列尺寸和区域填充因子。 Lnh'y`q  
     必须设置所设计的SLM透射函数。 <c(%xh46  
    }vF=XA  
    3. SLM的光学功能 \Z/0i|  
    ]K5j(1EN  
     在第一步,我们可以研究SLM后的电磁场。 Hnvs{KC`  
     为此,将区域填充因子设置为60%。 Hb$wawy<  
     首先,获得场(Ex方向)的振幅,分别显示了SLM像素及其间隔的影响。 up?S (.*B  
    a\ MJh+K  
    CfOhk  
    !r*JGv=  
    =p8iYtI  
     此处,场(Ex方向)的(Wrapped)位相如下图所示,其中所有的间隔的相位值都为一个常数值。 %yVP@M  
    RBeQT=B8~  
    lz#@_F|.*  
    51s3hX$  
    kkT=g^D9j  
    4. 对比:光栅的光学功能 m FC9\   
     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。 Pf<BQ*n  
     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。 _>{"vY  
     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)。 &xFs0R i(  
     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。 c<)O#i@3/  
     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。 %SMP)4Y/R  
    ARB^]  
    eGrxS;NY  
    <oTNo>U/k  
    u&Xn#f h  
    5. 有间隔SLM的光学功能 7I@@}A  
    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。 2ZMVYa2%(  
    !?{%9  
    5[+E?4,&  
    d6e]aO=g  
    ueJ_F#y  
    下图显示了(Ex方向)光强分布,图中具有相同的振幅比率。 sGbk4g  
    "4QD\k5  
    <;E>1*K}8  
    6. 减少计算工作量  {0} Q5  
    K./L'Me  
    rEs Gf+4  
    采样要求: S\11 8TpD  
     至少1个点的间隔(每边)。 lJ4&kF=t  
     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。 ;u?H#\J,  
    0\Myhh~DLE  
    采样要求: V7Mp<x%  
     同样,至少1个点的间隔。 \8-PCD  
     假设指定90%区域填充因子,模块计算25×25点的等间距采样。 R%%h=]  
     随填充因子的增大,采样迅速增加。 l$!g# ?w  
    wArtg'=X  
     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。 }mQh^  
     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。 TSYe ~)I  
     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)。 q;qY#wD@  
     通过优化,计算工作量减少了4.7倍。 X$$b:q  
    G2_l}q~  
    i<uk}  
    JKYkS*.a}  
    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。
    .:+&2#b  
    7. 指定区域填充因子的仿真 lJXihr  
    ew6\Z$1c~  
     由于间隔非常狭窄,Hamamatsu’s X10468 指定填充因子为98%,需要更多的采样点进行计算。 F5EsaF'e4  
     全阵列尺寸798×600像素将需要79992×60600个采样点,需要极高的计算量。 2sqNTuO6,|  
     因此,可适当减小阵列尺寸到320×320像素,采样点数目为32320×32320。 vZ2/>}!Z=  
     在优化的帮助下,可对指定区域填充因子进行研究(该仿真仍需约256GB的内存)。 <-a6'g2y  
    MF~Tr0tOC  
    JlN<w  
    8. 总结
    b+ v!3|  
    考虑SLM像素间隔来研究空间光调制器的性能。 y@Ga9bI7  
    T,Zfz9{n  
    第1步 U6R~aRJ;  
    将像素间隔引入到一个先前设计的用于光束整形的SLM透射函数。 UZRCJ  
    .UJjB}4$f  
    第2步 srfM"Lb'  
    分析不同区域填充因子的对性能的影响。 roG f &  
    扩展阅读 0hx EI  
    扩展阅读 <gc\ ,P<ru  
     开始视频 M%Dv-D{  
    -    光路图介绍 FrBJv<  
     
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