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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
    dbUZGn~  
    应用示例简述 )< a8a@  
      6[|<  
    1. 系统细节 s^?sJUj  
    光源 .q9|XDqQc  
    — 高斯光束 y" 6~9j  
     组件 NDa|.,  
    — 反射型空间光调制器组件及后续的2f系统 ]|La MMD  
     探测器 YG1`%,OW`  
    — 视觉感知的仿真 S}[:;p?F`  
    — 电磁场分布 +ZA\ M:^b  
     建模/设计 Fx99"3`3  
    — 场追迹: O9=H [b  
     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。 4Z~Dxo  
    5F sj_wFk  
    2. 系统说明 U8$dG)PhA  
    zcWxyLifl0  
    -QI`npsnV  
    3. 模拟 & 设计结果 xOyL2   
    @$yYljP  
    4. 总结 %PdYv _5  
    r\ Yur  
    考虑SLM像素间隔来研究空间光调制器的性能。 f uN XY-;  
    $z,DcO.vz  
    第1步 /N{@g.edL  
    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。 Hh;6B!zb+  
    {BCj VmY  
    第2步 =egi?Ne  
    分析不同区域填充因子的对性能的影响。 [gdPHXs  
    A^@<+?  
    产生的衍射效应对SLM的光学功能以及效率具有重大影响。 jL%}y1m?  
    ^r :A^q  
    应用示例详细内容 ;GT)sI   
    7-IeJ6,D  
    系统参数 8 (h  
    &FF. Ddt{  
    1. 该应用实例的内容 `DllW{l  
    <a[8;YQC  
    M>gZVB,eP>  
    2. 设计&仿真任务 Jv.R?1;8i  
    d@f2Vxe7  
    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。 [IBk-opap  
    Tn-]0hWkP  
    3. 参数:输入近乎平行的激光 5 t?2B]  
    V"jnrNs3  
    l'%R^  
    4. 参数:SLM像素阵列 R,+(JgJ  
    hBE>ea  
    aB!Am +g  
    5. 参数:SLM像素阵列 I8;[DP9  
    "]V|bz o0a  
    ZKPkx~,U[  
    应用示例详细内容 Hbc&.W;g7[  
    Fh $&puF2  
    仿真&结果 NT/B4'_@  
    0%NI- Zyo  
    1. VirtualLab能够模拟具有间隔的SLM X2?_lZ[\  
     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)。 .LR>&N_U  
     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。 aBi:S3 qk  
    AV3,4u  
    2. VirtualLab的SLM模块 Z`c{LYP,y"  
    xG/qDc  
    AK?j1Pk  
     为设置像素阵列,必须输入像素阵列尺寸和区域填充因子。 Z x%@wH~  
     必须设置所设计的SLM透射函数。 $i>VI  
    Y<fXuj|&  
    3. SLM的光学功能 -JK4-Hg  
    S Tk#hhx  
     在第一步,我们可以研究SLM后的电磁场。  F]#fl%  
     为此,将区域填充因子设置为60%。 yLOLv6g~e  
     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。 fGWK&nONyk  
    Z@/5~p  
    &ru0i@?)  
    Y{tuaBzD  
    V <pjR@  
     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。 kk+8NwM1  
    ZhaOH5{9  
    S\!E;p  
    Pv.@Y 30  
    0*x?  
    4. 对比:光栅的光学功能 3[Iw%% 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。 AB\4+ CLV  
     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。 htym4\Z=  
     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)。 *=@pdQkR  
     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。 lXKZNCL  
     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。 _/ZY&5N  
    mDf WR  
    ??V["o T  
    1Di&vpn0u  
    j~q`xv+R  
    5. 有间隔SLM的光学功能 hiHp@"l<  
    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。 ^T,cXpx|  
    q:.BY}X9  
    -#x\E%v.F  
    nB& 8=.  
    [F EQ@  
    下图显示了(Ex方向)光强分布,图中具有相同的振幅比率。 |Wk G='02  
    hGV/P94  
    3/FB>w gt  
    6. 减少计算工作量 ;D:T ^4  
    0{F.DDiNT  
    nVzo=+Yp  
    采样要求: PM7/fv*,  
     至少1个点的间隔(每边)。 CV"Y40  
     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。 55p=veq \  
    `0:@`)&g1  
    采样要求: (Lnh> '2  
     同样,至少1个点的间隔。 n]Y _C^  
     假设指定90%区域填充因子,模块计算25×25点的等间距采样。 Q@n kT1o  
     随填充因子的增大,采样迅速增加。 dZmq  
    q3`t0eLZ  
     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。 mM.&c5U  
     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。 {A UEVt  
     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)。 H #_Z6J  
     通过优化,计算工作量减少了4.7倍。 hgGcUpJy?  
    %>TdTt  
    sSUd;BYf  
    W:\VFP f2  
    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。
    G\%hT5^  
    7. 指定区域填充因子的仿真 N=9lA0y+  
    PAkW[;GSDh  
     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。 J?'!8,RX  
     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。 UhK,H   
     因此,可适当减小阵列尺寸到320×320像素,采样点数目为32320×32320。 S}X:LHr*  
     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)。 2|BE{91  
    sa*-B  
    G>x0}c  
    8. 总结
    E<dN=#f6  
    考虑SLM像素间隔来研究空间光调制器的性能。 0 i"OG( ,  
    fp0Va!T(V  
    第1步 .Ko`DH~!,C  
    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。 :%{7Q$Xv<  
    uk,f}Xc  
    第2步 M_K&x-H0  
    分析不同区域填充因子的对性能的影响。 2lRZ/xaF%P  
    扩展阅读 7f>n`nq?  
    扩展阅读  >pKI'  
     开始视频 D$HxPfDZ  
    -    光路图介绍 kWFR(J&R  
     
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