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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
    ^"PfDTyA  
    应用示例简述 #vnefIcBf  
    7O]J^H+7  
    1. 系统细节 wbn^R'  
    光源 9T?~$XlX  
    — 高斯光束 %-T}s`Z  
     组件 9@JlaY)0  
    — 反射型空间光调制器组件及后续的2f系统 I=Gr^\x=  
     探测器 Zjw!In|vC  
    — 视觉感知的仿真 PEK.Kt\M  
    — 电磁场分布 >B@i E  
     建模/设计 &E} I  
    — 场追迹: I3V{"Nx6  
     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。 ))8Emk^Q{  
    "v*oga%  
    2. 系统说明 9(i0" hS^  
    mYzsT Uq  
    nD^{Q[E6=  
    3. 模拟 & 设计结果 W*1d X"S  
    $K5ni{M;  
    4. 总结 9[6G8;<D&  
    @&/s~3  
    考虑SLM像素间隔来研究空间光调制器的性能。 ^\xCqVk_R  
    u<BHf@AI  
    第1步 $w 5#2Za  
    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。 V,99N'o~x  
    "H wVK  
    第2步 ,<R>Hiwg/s  
    分析不同区域填充因子的对性能的影响。 R (+h)#![  
    Nv}U/$$S  
    产生的衍射效应对SLM的光学功能以及效率具有重大影响。 Uqb]e?@  
    P]~N-xdV  
    应用示例详细内容 Z1XUYe62  
    (CKhY~,/u  
    系统参数 KqT#zj  
     hg<"Yg=  
    1. 该应用实例的内容 `</=AY>  
    Qivf|H619  
    \;A50U|r  
    2. 设计&仿真任务 s8`}x_k=  
    0R2S@4%Y  
    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。 DctX9U(  
    A&X  
    3. 参数:输入近乎平行的激光 GqmDDL1  
    48*Oh2BA  
    wR 5\^[GN  
    4. 参数:SLM像素阵列 SXT@& @E  
    _RA{SO  
    gNMKGf\Y  
    5. 参数:SLM像素阵列 :8\*)"^E  
    LLXg  
    [="g|/M)  
    应用示例详细内容 Qd&d\w/  
    rw40<SS"Z  
    仿真&结果 02]8|B(E90  
    8.q13t !D  
    1. VirtualLab能够模拟具有间隔的SLM ,u8ZS|9  
     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)。 iZDb.9@&t  
     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。 sp=7Kh?|>  
    {y+v-v/#  
    2. VirtualLab的SLM模块 t ?Njw7  
    &"~,V6,q  
    dd?x5|/#  
     为设置像素阵列,必须输入像素阵列尺寸和区域填充因子。 k=ior  
     必须设置所设计的SLM透射函数。 p3,(*eZ  
    'AAF/9  
    3. SLM的光学功能 $w";*">:0  
    rS,* s'G  
     在第一步,我们可以研究SLM后的电磁场。 4X(1   
     为此,将区域填充因子设置为60%。 j:de}!wc  
     首先,获得场(Ex方向)的振幅,分别显示了SLM像素及其间隔的影响。 ~8Dd<4?F]  
    z Et6  
    ~]6Oz;~<3  
    U:etcnb4w>  
    ]`CKQ> o  
     此处,场(Ex方向)的(Wrapped)位相如下图所示,其中所有的间隔的相位值都为一个常数值。 5sA>O2Rt>  
    I49=ozPP  
    SoM ]2^  
    y$r?t0  
    btB(n<G2#  
    4. 对比:光栅的光学功能 @4  
     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。 g O\f:Pg  
     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。 VQG  /g\  
     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)。 {8>_,z^P)  
     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。 $J;=Ux)$  
     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。 vt(}ga  
    >m;|I/2@  
    =`7)X\i@z  
    >FE QtD~F  
    !,-qn)b  
    5. 有间隔SLM的光学功能 u1pYlu9IW  
    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。 2!~>)N  
    k{u%p<  
    Vqv2F @.  
    x/jN& ;"/  
    @]VvqCk  
    下图显示了(Ex方向)光强分布,图中具有相同的振幅比率。 a s<q  
    MIua\:xT  
    5>z:[OdY*  
    6. 减少计算工作量 t KqCy\-q  
    gYH:EuY,  
    XM5;AcD  
    采样要求: 4{;8 ]/.a  
     至少1个点的间隔(每边)。 ][>M<J  
     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。 K&"Pm9  
    mG8  
    采样要求: >FMT#x t  
     同样,至少1个点的间隔。 83 ^,'Z  
     假设指定90%区域填充因子,模块计算25×25点的等间距采样。 KSpC%_LC  
     随填充因子的增大,采样迅速增加。 2YP"nj#  
    MkV*+LXC  
     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。 me}Gb a  
     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。 |2t7mat  
     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)。 EuimZW\V  
     通过优化,计算工作量减少了4.7倍。 ^2?O+ =,F  
    /xm} ?t0U  
    p6eDd"Y  
    }RP9%n^  
    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。
    ?\p%Mx?   
    7. 指定区域填充因子的仿真 0.+Z;j  
    K&a]pL6D  
     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。 RxDxLU2kt  
     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。 (Ss77~W7  
     因此,可适当减小阵列尺寸到320×320像素,采样点数目为32320×32320。 g J[q {b  
     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)。 }zfLm` vJ  
    I>4Tbwy.-  
    9Nbg@5(  
    8. 总结
    =x.v*W]F`  
    考虑SLM像素间隔来研究空间光调制器的性能。 X=c ,`&^  
    LXEu^F~{u#  
    第1步 !&:W1Jkp(  
    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。 Z-sN4fr a  
    Ai_|)  
    第2步 dgqJ=+z 0y  
    分析不同区域填充因子的对性能的影响。 M0IqQM57N  
    扩展阅读 2Q_{2(nQb  
    扩展阅读 )1yUV*6  
     开始视频 R O3e  
    -    光路图介绍 &8YI)G%  
     
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