切换到宽版
  • 广告投放
  • 稿件投递
  • 繁體中文
    • 811阅读
    • 0回复

    [技术]空间光调制器像素处光衍射的仿真 [复制链接]

    上一主题 下一主题
    离线infotek
     
    发帖
    6613
    光币
    27214
    光券
    0
    只看楼主 倒序阅读 楼主  发表于: 2023-03-29
    iOO1\9{@  
    应用示例简述 Z%uDz3I\Q"  
    >a aHN1Ca  
    1. 系统细节 PM A61g  
    光源 V,W":&!x  
    — 高斯光束 IUJRP  
     组件 sJHN4  
    — 反射型空间光调制器组件及后续的2f系统 '+Gy)@c  
     探测器 NxyrP**j  
    — 视觉感知的仿真 UJX=lh.o  
    — 电磁场分布 N+[ |"v  
     建模/设计 o3oAk10  
    — 场追迹: L9FijF7  
     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。 !_|rVg.  
    fcC?1M[BP~  
    2. 系统说明 \1p_6U7  
    52L* :|b  
    7rdPA9  
    3. 模拟 & 设计结果 )Fo1[:_B '  
    Q6r!=yOEY  
    4. 总结 "V:24\vO  
    NP {O  
    考虑SLM像素间隔来研究空间光调制器的性能。 '[6o(~ *  
    h{sY5d'D  
    第1步 q[}[w!to  
    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。 ;~>E^0M  
    o=,q4;R'  
    第2步 \AT]$`8@_  
    分析不同区域填充因子的对性能的影响。 -'sn0 _q/e  
    hSvA dT]m  
    产生的衍射效应对SLM的光学功能以及效率具有重大影响。 PI~W6a7p  
    @YMQbjbr  
    应用示例详细内容 &Vtgh3I  
    ;{Sgv^A  
    系统参数 Ofyz,% |Q  
    _Q:739&  
    1. 该应用实例的内容 cVR3_e{&H  
    _v+mjDdQ  
    ly{Q>MBM  
    2. 设计&仿真任务 <KFE.\*Z4  
    y8{PAH8S  
    由于制造和技术的原因,像素之间存在非功能间隔。这种典型的间隔会产生衍射效应,从而影响SLM的光学性能,并在接下来的工作中对其进行研究。 dX58nJ4u  
    l{{wrU`  
    3. 参数:输入近乎平行的激光 3gn) q>Xj$  
    y,*>+xk,  
    5G\CT&cQR  
    4. 参数:SLM像素阵列 &dino  
    #()u=)  
    l[2 d{r  
    5. 参数:SLM像素阵列 nVTCbV  
    _V9 O,"DDc  
     _`bH$  
    应用示例详细内容 ]J t8]w  
    2g6G\F  
    仿真&结果 tv)U 7 K0  
    g* NKY`,  
    1. VirtualLab能够模拟具有间隔的SLM e*Gm()Vu,  
     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)。 NdS6j'%B@7  
     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。 )m-l&UK  
    ;9{x""  
    2. VirtualLab的SLM模块 86^xq#+Uw  
    s{-`y`JP  
    l#FW#`f  
     为设置像素阵列,必须输入像素阵列尺寸和区域填充因子。 7I6bZ;}d  
     必须设置所设计的SLM透射函数。 [Z5Lgg&  
    +G!N@O  
    3. SLM的光学功能 !*0\Yi,6  
    Y=oj0(Q*  
     在第一步,我们可以研究SLM后的电磁场。 Sv7_-#SW<(  
     为此,将区域填充因子设置为60%。 x*~a{M,h  
     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。 1GnT^u y/  
    N F[v/S  
    *ay>MlcV2=  
    1$q>\  
    ICD(#m  
     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。 gzK"'4`  
    VWlOMqL995  
    EBY=ccGE{  
    IX7|_ci  
    o@`& h} $  
    4. 对比:光栅的光学功能 r@xMb,!H  
     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。 # $:ddO Y  
     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。 >-Qg4%m  
     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)。 ,KlTitJl\+  
     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。 h^P>,dy0  
     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。 web =AQ5I4  
    M-!eL<  
    ];waK 2'2  
    JM#jg-z,~  
    ?-g=Rfpag  
    5. 有间隔SLM的光学功能 Jlw oSe:S  
    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。  8@)/a  
    w#Y<~W&  
    ;SzOa7  
    27-<q5q  
    /3*75  
    下图显示了(Ex方向)光强分布,图中具有相同的振幅比率。 Mj&f7IUO  
    71+J{XOC  
    R|T_9/#)  
    6. 减少计算工作量 yA%(!v5UT  
    uc?QS~H&w  
    D?rQQxb  
    采样要求: bA-=au?o5  
     至少1个点的间隔(每边)。 6&=xu|M<x=  
     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。 :\Z;FA@g(g  
    X6mY#T'fQ  
    采样要求: D-.XSIEMu  
     同样,至少1个点的间隔。 b|T}mn  
     假设指定90%区域填充因子,模块计算25×25点的等间距采样。 A6'G%of  
     随填充因子的增大,采样迅速增加。 ?op6_a-wm  
    G3P3  
     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。 "Hmo`EB0  
     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。 t;9f7~  
     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)。 YMG{xGPtM  
     通过优化,计算工作量减少了4.7倍。 ,UQ4`Mh^L  
    hu-fwBK  
    &oevgG  
    $4`RJ{ZJw]  
    减小SLM阵列尺寸后计算所得的振幅分布几乎和全阵列一样。
    VdR5ZP  
    7. 指定区域填充因子的仿真 S @\Pki+n[  
    rMqWXGl`(  
     由于间隔非常狭窄,Hamamatsu’s X10468 指定填充因子为98%,需要更多的采样点进行计算。 WKZ9i2hcdf  
     全阵列尺寸798×600像素将需要79992×60600个采样点,需要极高的计算量。 raGov`  
     因此,可适当减小阵列尺寸到320×320像素,采样点数目为32320×32320。 9rX[z :  
     在优化的帮助下,可对指定区域填充因子进行研究(该仿真仍需约256GB的内存)。 VrhG=CK  
    '$~9~90?Z  
    x~xaE*r  
    8. 总结
    *k'oP~:fT  
    考虑SLM像素间隔来研究空间光调制器的性能。  OvU]|4h  
    oUEpzv,J  
    第1步 GmN} +(  
    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。 8 vB~1tl;  
    }U'fPYYi8  
    第2步 h\KQ{-Bl  
    分析不同区域填充因子的对性能的影响。 &C3J6uCm+  
    扩展阅读 )`Tny]M  
    扩展阅读 )Y@  
     开始视频 GVZ/`^ndM  
    -    光路图介绍 *&>1A A  
     
    分享到