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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
    hn G Z=  
    应用示例简述 8b& /k8i:  
    ZPLm]I\]  
    1. 系统细节 oWT3apGO  
    光源 IVY]EkEG~  
    — 高斯光束 2*& ^v  
     组件 ,]F,Uu_H7  
    — 反射型空间光调制器组件及后续的2f系统 0 1rK8jX  
     探测器 6xx ?A>:  
    — 视觉感知的仿真 \;B iq`  
    — 电磁场分布 v0{i0%d,?  
     建模/设计 >y7?-*0  
    — 场追迹: k(nW#*N_  
     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。 z2~ til  
    D%pF;XY  
    2. 系统说明 JGrWHIsNV  
    $ bR~+C  
    Rr]H y^w  
    3. 模拟 & 设计结果 BL }\D;+t  
    jvL[ JI,b  
    4. 总结 F@KGj|  
    A}9`S6@@  
    考虑SLM像素间隔来研究空间光调制器的性能。 gPI ?C76  
    oJz^|dW  
    第1步 Q(?#'<.#  
    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。 +~$ ]} %  
    ;A'mB6?%H  
    第2步 *L^,|   
    分析不同区域填充因子的对性能的影响。 .*Y  
    83_h J  
    产生的衍射效应对SLM的光学功能以及效率具有重大影响。 Xl#ggub?  
    +'HqgSPyb  
    应用示例详细内容 AQvudx)@"  
    k="i;! G e  
    系统参数 F^;ez/Gl  
    hMO=#up&  
    1. 该应用实例的内容 hL{KRRf>  
    m<Dy<((_I  
    .Yn_*L+4*  
    2. 设计&仿真任务 Bj;'qB>3  
    ;N0XFjdR  
    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。 qo bc<-  
    1>h]{%I  
    3. 参数:输入近乎平行的激光 $%#!bV  
    O_7|C\]  
    aX'*pK/-  
    4. 参数:SLM像素阵列 Why`ziks  
    JK5gQ3C[  
    %7.30CA|#  
    5. 参数:SLM像素阵列 hHnYtq  
    h*](a_0  
    5U$0F$BBp  
    应用示例详细内容 U 'bEL^Jf  
    HIZe0%WPw  
    仿真&结果 igPX#$0XU  
    @*( (1(q  
    1. VirtualLab能够模拟具有间隔的SLM G_,jgg7  
     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)。 `d}2O%P  
     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。 oUU1+F-  
    Tyx_/pJT  
    2. VirtualLab的SLM模块 h S&R(m  
    zQd 2  
    1mG-}  
     为设置像素阵列,必须输入像素阵列尺寸和区域填充因子。 F={a;Dvrn  
     必须设置所设计的SLM透射函数。 ZUd-<y  
    cVF "!.  
    3. SLM的光学功能 [{,1=AB  
    o>pJPV  
     在第一步,我们可以研究SLM后的电磁场。 ZD{LXJ{Vm  
     为此,将区域填充因子设置为60%。 4,DeHJjAlE  
     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。 &D*b|ilvc  
    ( a#BV}=  
    &F~T-i>X  
    $=4QO  
    ^ [@ ,  
     此处,场(Ex方向)的(Wrapped)位相如下图所示,其中所有的间隔的相位值都为一个常数值。 zTU0HR3A  
    }qD\0+`qi  
    >z@0.pN]7  
    +6+i!Sip  
    oUlVI*~ND  
    4. 对比:光栅的光学功能 9G2FsM|,  
     上述的像素效应可以用相似光学功能的2D周期结构的进行比较。 61U09s%\0  
     所示函数(Ex的振幅)相当于一个SLM,其像素提供一个常数位相函数。 \dah^mw"  
     通过这种光栅,能够将光衍射到几个衍射级次,衍射级次分布在x-和y-方向(由于二维光栅结构)。 5nx1i  
     级次越高振幅衰减越快,所以只有0级,1级以及2级贡献了主要的光强部分。 0o&5 ]lEe  
     这意味着,对于SLM,我们所期望的光分布具有有较高的级次,其光强由区域填充因子决定。 zdam^o  
    tKXIk9e  
    j0q&&9/Jj  
    ;aVZ"~a+\  
    r9?Mw06Wc5  
    5. 有间隔SLM的光学功能 qJ-/7-$ ^  
    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。 c-sfg>0^  
    c7H^$_^=  
    YGNP53CU  
    `Urhy#LC  
    t%8BK>AHvw  
    下图显示了(Ex方向)光强分布,图中具有相同的振幅比率。 wUJcmM;  
    q!@4~plz  
    =7UsVn#o  
    6. 减少计算工作量 UJ2U1H54h  
    6_B]MN!(  
    $%f&a3#  
    采样要求: 2&cT~ZX&'  
     至少1个点的间隔(每边)。 '~ 47)fN  
     如在有效区域,用户指定60%区域填充因子,模块在激活区域计算5×5点的等间距采样。 j1<Yg,_.p  
    )boE/4  
    采样要求: J<lW<:!3]  
     同样,至少1个点的间隔。 Kc\fu3Q  
     假设指定90%区域填充因子,模块计算25×25点的等间距采样。 RxQ*  
     随填充因子的增大,采样迅速增加。 xoME9u0x4  
    Q+{n-? :  
     为优化大填充因子条件下的计算工作量,减小相关阵列尺寸是非常有效的方法。 &H+xzN  
     如果被照明区域小于阵列尺寸(标记区域包含光强的90%),这种简化是非常适用的。 *0ro0Z|Iq  
     如果只考虑标记的范围,仅计算SLM的320×320个像素即可(SLM模块自动删除了透射函数边界)。 eyxW 0}[  
     通过优化,计算工作量减少了4.7倍。 ?e?!3Bx;EM  
    \{NO?%s0p  
    o2ECG`^b  
    7d\QB (~  
    减小SLM阵列尺寸后计算所得的振幅分布几乎和全阵列一样。
    /gas2k==^  
    7. 指定区域填充因子的仿真 @2#lI  
    .6J$,.Ig  
     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。 ~}Pfu  
     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。 mR)wX 6  
     因此,可适当减小阵列尺寸到320×320像素,采样点数目为32320×32320。 n=q 76W\  
     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)。 ~V6D<  
    "r2 r   
    yt2PU_),  
    8. 总结
    ~VB1OLgv#.  
    考虑SLM像素间隔来研究空间光调制器的性能。 1Z&(6cDY8M  
    : rVnc =k  
    第1步 \{D" !e  
    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。 zT{ VE+=  
    !5N.B|N t  
    第2步 )U# K  
    分析不同区域填充因子的对性能的影响。 s#GLJl\E_P  
    扩展阅读 7|H$ /]  
    扩展阅读 {4PwLCy  
     开始视频 u%!@(eKM-  
    -    光路图介绍 ;FEqe 49  
     
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