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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
    |6M:JI8  
    应用示例简述 ot"3 3I  
    X0h`g)Bbf  
    1. 系统细节 : J3_g<@  
    光源 9K9{$jN~  
    — 高斯光束 {hS9FdWA;  
     组件 K,!"5WrX*  
    — 反射型空间光调制器组件及后续的2f系统 <vMdfw"(  
     探测器 O% 1X[  
    — 视觉感知的仿真 eQiK\iDS  
    — 电磁场分布 mHm"QBa!  
     建模/设计 3kTOWIX  
    — 场追迹: yX^/Oc@j  
     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。 tp6-j`7u  
    W[+=_B  
    2. 系统说明 q_h=O1W  
    M<4tjVQ6  
    p~n62(  
    3. 模拟 & 设计结果 zlUXp0W  
    1Qc>A8SU  
    4. 总结 4x`.nql  
    |#y+iXTJ   
    考虑SLM像素间隔来研究空间光调制器的性能。 kw%vO6"q(  
    C J@G8>  
    第1步 @v#]+9F  
    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。 Pjs L{,  
    t_VF=B^LuR  
    第2步 N"tEXb/,  
    分析不同区域填充因子的对性能的影响。 lg9`Z>?  
    "kS(b4^  
    产生的衍射效应对SLM的光学功能以及效率具有重大影响。 $CgJ+ua\8  
    {^Y0kvnd  
    应用示例详细内容 NZP>aV-  
    'aW}&!H M  
    系统参数 cZ<@1I5QK  
    4iDlBs+  
    1. 该应用实例的内容 '@{'T LMCi  
    T i{~  
    ~{8X$xs  
    2. 设计&仿真任务 LD.^.4{c:  
    p$qpC$F  
    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。 UBgheu  
    dbmty|d  
    3. 参数:输入近乎平行的激光 1ymq7F(2  
    aUqVcEU1  
    4v=NmO }  
    4. 参数:SLM像素阵列 n1"QHA  
    7sC8|+  
    l2AAEB_C.  
    5. 参数:SLM像素阵列 THFzC/~Q  
    xu]>TC1  
    |i}5vT78  
    应用示例详细内容 7QOQG:-  
    K+`$*vS~ws  
    仿真&结果 P B W.nm  
    e5 "?ol0  
    1. VirtualLab能够模拟具有间隔的SLM jkN-(v(T  
     由于可以嵌入组件,VirtualLab可以轻松的实现反射系统(如反射镜,2f系统等)。 Fz3QSr7FU  
     内置的SLM模式可以实现从简单透射函数到包含像素和间隔的阵列的自动转换。 5D~>Ed;  
    ?HsQ417.H  
    2. VirtualLab的SLM模块 VSxls  
    |X'Pa9u  
    l6AG!8H  
     为设置像素阵列,必须输入像素阵列尺寸和区域填充因子。 !%1=|PX_  
     必须设置所设计的SLM透射函数。 Q9[$ 8  
    k=7+JI"J  
    3. SLM的光学功能 U#7moS'r  
    1]yjhw9g  
     在第一步,我们可以研究SLM后的电磁场。 3RW3<n  
     为此,将区域填充因子设置为60%。 :epjJ1mW  
     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。 ftw@nQNU  
    RfZZqe U  
    cP]5Qz   
    Me.t_)  
    p5`d@y\hj  
     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。 ff1Em.  
    U,Duq^l~s  
    ,pg\5b  
    +RuPfw{z  
    G T3wJQ5N  
    4. 对比:光栅的光学功能 ~<)CI0=  
     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。 t!u{sr{j=  
     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。 UImd* ;2TE  
     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)。 \0^ZNa?  
     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。 :kaHvf  
     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。 bM9:h  
    2&k5X-Y  
    c^$+=-G{fd  
    Y(` # J[  
    '/h~O@Rw  
    5. 有间隔SLM的光学功能 ?11\@d  
    现在,基于像素阵列的区域填充因子,我们可以在傅里叶平面研究SLM的光学功能。 +dt b~M  
    DH5]Kzb/  
    8%Wg;:DZx  
    pFUW7jE  
    //ZYN2lT4  
    下图显示了(Ex方向)光强分布,图中具有相同的振幅比率。 4Y=sTXbFt  
    7Lv5@  
    l5}b.B^w  
    6. 减少计算工作量 X`,]@c%C`  
    x;G~c5  
    '%D$|)  
    采样要求: ]Q%|69H}B  
     至少1个点的间隔(每边)。 UB4M=R|  
     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。 T9c=As_EM  
    9aE.jpN  
    采样要求: LMV0:\>  
     同样,至少1个点的间隔。 dV5aIj  
     假设指定90%区域填充因子,模块计算25×25点的等间距采样。 WC?}a^ 8  
     随填充因子的增大,采样迅速增加。 +Yuy%VT  
    |<YoH$.  
     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。 q*h1=H52  
     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。 $?dAO}f3O)  
     如果只考虑标记的范围,仅计算SLM的320×320个像素即可(SLM模块自动删除了透射函数边界)。 v7L} I[f  
     通过优化,计算工作量减少了4.7倍。 uAWmg8  
    #ilU(39e  
    * MJl(  
    kH)JBx.  
    减小SLM阵列尺寸后计算所得的振幅分布几乎和全阵列一样。
    X1P_IB  
    7. 指定区域填充因子的仿真 E8:4Z$|c  
    $p} /&  
     由于间隔非常狭窄,Hamamatsu’s X10468 指定填充因子为98%,需要更多的采样点进行计算。 {O"?_6',  
     全阵列尺寸798×600像素将需要79992×60600个采样点,需要极高的计算量。 V&' :S{i  
     因此,可适当减小阵列尺寸到320×320像素,采样点数目为32320×32320。 zeXMi:X  
     在优化的帮助下,可对指定区域填充因子进行研究(该仿真仍需约256GB的内存)。 CkJU5D  
    NW$C1(oT  
    OZw<YR  
    8. 总结
    WdA6Y  
    考虑SLM像素间隔来研究空间光调制器的性能。 Z1(-FT6O  
    wc-ll&0Z  
    第1步 /!r#=enG7  
    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。 lu GEBPi  
    Qe~2'Hw#9  
    第2步 W[dMf!(  
    分析不同区域填充因子的对性能的影响。 Dm3/i |Y  
    扩展阅读 is3nLm(  
    扩展阅读 e<wRA["  
     开始视频 %7_c|G1  
    -    光路图介绍 NjTVinz  
     
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