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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
    m)&znLA  
    应用示例简述 @Doyt{|T  
    xiM&$<LpR  
    1. 系统细节 IFuZ]CBz  
    光源 Bw< rp-  
    — 高斯光束 Qv#]81i(1  
     组件 =_pwA:z"A  
    — 反射型空间光调制器组件及后续的2f系统  Mm= Mz  
     探测器 :w-`PY J%G  
    — 视觉感知的仿真 y' xF0  
    — 电磁场分布 |4b)>8TL/  
     建模/设计 ?Zcj}e.r  
    — 场追迹: I cF@F>>  
     一个SLM像素阵列处光传播的仿真,仿真中包括了SLM像素间无功能间隔引起的衍射效应。 BW Uq%o,@g  
    JlZ0n;  
    2. 系统说明 ..KwTf  
    c^.l 2Q!  
    ;")A{tX2  
    3. 模拟 & 设计结果 h##WA=1QZ  
    wH6u5*$p  
    4. 总结 H[Weu  
    HKmcQM  
    考虑SLM像素间隔来研究空间光调制器的性能。 IazkdJX~  
    [Ot,q/hBJ  
    第1步 $3P`DJo  
    将像素间隔引入到一个先前设计的用于光束整形的SLM透射函数。 4j'd3WGpbN  
    ^toAw8A=@0  
    第2步 TKI$hc3|L  
    分析不同区域填充因子的对性能的影响。 RR|\- 8;  
    )0CQP  
    产生的衍射效应对SLM的光学功能以及效率具有重大影响。 .v`b[4M4  
    HW_& !ye  
    应用示例详细内容 yTAvF\s$(  
    ffcLuXa  
    系统参数 'K@0Wp  
    [*Ju3  
    1. 该应用实例的内容 l";'6;g  
    zFhgE*5  
    ,=%nw]:  
    2. 设计&仿真任务 6Wf^0ok  
    :Jxh2  
    由于制造和技术的原因,像素之间存在非功能间隔。这种典型的间隔会产生衍射效应,从而影响SLM的光学性能,并在接下来的工作中对其进行研究。 Z=$  T1|  
    }NmNanW^  
    3. 参数:输入近乎平行的激光 `y!/F?o+!  
    lAASV{s{  
    'jaoO9KY K  
    4. 参数:SLM像素阵列 Ex(3D[WmMW  
    ?&c:q3_-Z  
    r|R7- HI  
    5. 参数:SLM像素阵列 Plo,XU  
    zQ8!rCkg4  
    3fkk [U  
    应用示例详细内容 j$@tK0P  
    _a'A~JY  
    仿真&结果 2V gP  
    KS<Jv;  
    1. VirtualLab能够模拟具有间隔的SLM ^gR+S  
     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)。 tJD] (F  
     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。 Wk7WK` >i  
    (Wj2?k/]  
    2. VirtualLab的SLM模块 Ill[]O  
    p+w8$8)  
    Fwfo2   
     为设置像素阵列,必须输入像素阵列尺寸和区域填充因子。 9O98Q6-s  
     必须设置所设计的SLM透射函数。 wyY*:{lZ  
    x0+glQrNN  
    3. SLM的光学功能 ?9KGnOVu  
    Z!{UWegun  
     在第一步,我们可以研究SLM后的电磁场。 n^9  ?~  
     为此,将区域填充因子设置为60%。 [_!O<z_sB  
     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。 l (kr'x  
    }C#3O{5  
    p^QZq>v  
    CEtR[Cu  
    Y 62r  
     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。 H{zPft  
    *|RS*ABte  
    0|Uc d  
    hnxc`VX>g  
    Zhi})d3l  
    4. 对比:光栅的光学功能 v3^|"}\q5  
     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。 $@uU@fLB  
     所示函数(Ex的振幅)相当于一个SLM,其像素提供一个常数位相函数。 ^R_e  
     通过这种光栅,能够将光衍射到几个衍射级次,衍射级次分布在x-和y-方向(由于二维光栅结构)。 {d!Y3+I%G  
     级次越高振幅衰减越快,所以只有0级,1级以及2级贡献了主要的光强部分。 );JJ2Jlkd  
     这意味着,对于SLM,我们所期望的光分布具有有较高的级次,其光强由区域填充因子决定。 Yp5L+~J[  
    Wmz`&nsn[  
    aG27%(@  
    SkP[|g'56  
    n9oR)&:o  
    5. 有间隔SLM的光学功能 %a 8&W  
    现在,基于像素阵列的区域填充因子,我们可以在傅里叶平面研究SLM的光学功能。 r6Nm!Bq7  
    G[yI*/E;  
    []}N  
    i0Pn Z J  
    Mg? L-C  
    下图显示了(Ex方向)光强分布,图中具有相同的振幅比率。 Z)9R9s  
    }~I|t!GL  
    Ft-6m%  
    6. 减少计算工作量 dOXD{c  
    TOT PzB  
    .Q\\dESn"  
    采样要求: DeQDH5X"  
     至少1个点的间隔(每边)。 3H8Al  
     如在有效区域,用户指定60%区域填充因子,模块在激活区域计算5×5点的等间距采样。 fl uGf  
    U^$E'Q-VK  
    采样要求: n0fRu`SNV  
     同样,至少1个点的间隔。 =/Juh7[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。 36A;!1  
     随填充因子的增大,采样迅速增加。 ;Bs^iL  
    eyB_l.U7  
     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。 =vEkMJ Os  
     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。 ukihx?5  
     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)。 >t #\&|9I  
     通过优化,计算工作量减少了4.7倍。 #7W.s!#}Dd  
    w}k B6o]  
    kL;t8{n  
    AQh["1{yJ  
    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。
    8/q*o>[?  
    7. 指定区域填充因子的仿真 =K'L|QKF  
    VS`Z_Xn  
     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。 UrK"u{G  
     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。 GOr}/y;  
     因此,可适当减小阵列尺寸到320×320像素,采样点数目为32320×32320。 9d\N[[Vu]R  
     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)。 gWu"91Y0>  
    Zi1YZxF`Y  
    E .;io*0  
    8. 总结
    PqfVX8/q0  
    考虑SLM像素间隔来研究空间光调制器的性能。 <}2A=~ _  
    9dYOH)f  
    第1步 :,YLx9i>  
    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。 wAz,vq=x  
     -$R5  
    第2步 CWMlZ VG  
    分析不同区域填充因子的对性能的影响。 +]L)>$6  
    扩展阅读 (xUFl@I!  
    扩展阅读 &kx\W)  
     开始视频 uI9lK  
    -    光路图介绍 "1%*'B^}bw  
     
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