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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
    3bezYk  
    应用示例简述 nTo?~=b  
    `3ha~+Goo!  
    1. 系统细节 U4-RI]Cpf  
    光源 `lOW7Z}  
    — 高斯光束 $mKExW  
     组件 R\3v=PR[  
    — 反射型空间光调制器组件及后续的2f系统 oqh@ (<%  
     探测器 j*|0#q;e6  
    — 视觉感知的仿真 zE1=P/N  
    — 电磁场分布 FO[ s;dmzu  
     建模/设计 oKGF'y?A>  
    — 场追迹: @.a59kP8X  
     一个SLM像素阵列处光传播的仿真,仿真中包括了SLM像素间无功能间隔引起的衍射效应。 fA<os+*9i  
    c-&Q_lB  
    2. 系统说明 Hpz1Iy @  
    zj2y=A| Y  
    (?'vT %  
    3. 模拟 & 设计结果 Wd!Z`,R  
    ^ op0" #B  
    4. 总结 bXOM=T  
    nM &a2Z,T  
    考虑SLM像素间隔来研究空间光调制器的性能。  q9{ h@y  
    `a[fC9  
    第1步 H1q,w|O9j  
    将像素间隔引入到一个先前设计的用于光束整形的SLM透射函数。 5655)u.N8  
    W f8@ B#^{  
    第2步 Ws0)B8y,|  
    分析不同区域填充因子的对性能的影响。 zi`q([  
    AU)\ lyB  
    产生的衍射效应对SLM的光学功能以及效率具有重大影响。 :oW 16m1`  
    "AXgT[ O  
    应用示例详细内容 S2|pn\0V  
    XaE*$:   
    系统参数 'L7u`  
    zBq&/?  
    1. 该应用实例的内容 Y=Ic<WHR  
    _]ZlGq!L  
    Oh10X.)i  
    2. 设计&仿真任务 ,d lq2  
    CF-tod  
    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。 (U$;0`  
    XABP}|aWK  
    3. 参数:输入近乎平行的激光 /DHV-L  
    P"}"q ![  
    C7W<7DBf  
    4. 参数:SLM像素阵列 ^+d]'$  
    AFBWiuwI3  
    P~lU`.X}  
    5. 参数:SLM像素阵列 Yc6.v8a  
    7Q Ns q  
    +Tx_q1/f5X  
    应用示例详细内容 e, 2/3jO  
    ^^!G{ *F  
    仿真&结果 KrG,T5  
    +!ljq~%  
    1. VirtualLab能够模拟具有间隔的SLM b|E ZD3y  
     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)。 SvkCx>6/G  
     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。 C,mfA%63  
    !wEe<],  
    2. VirtualLab的SLM模块 "Vl4=W)u  
    noz1W ]  
    w8$> 2  
     为设置像素阵列,必须输入像素阵列尺寸和区域填充因子。 ! N!pvK;  
     必须设置所设计的SLM透射函数。 .)bNi*&  
    .w{Y3,dd>  
    3. SLM的光学功能 ='+I dn#5  
    FVL{KNW~i  
     在第一步,我们可以研究SLM后的电磁场。 YuIF}mUr"  
     为此,将区域填充因子设置为60%。 %;u"2L0@  
     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。 B1U!*yzG6  
    `x>6Wk1  
    )/Eu=+d  
    Pe\Obd8d  
    $~1mKx]]  
     此处,场(Ex方向)的(Wrapped)位相如下图所示,其中所有的间隔的相位值都为一个常数值。 nnT#S  
    c1a$J`  
    Tjv'S <  
    ]=i('|YG  
    :O&jm.2m  
    4. 对比:光栅的光学功能 BAvz @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。 PrfG  
     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。 PP!-*~F0Jr  
     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)。 `[}X_d 1A  
     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。 Z1 ($9hE>  
     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。 L{r4hL [  
    *2vp2xMA@  
    W,80deT  
    0T(+z)Ki  
    3< 6h~ek )  
    5. 有间隔SLM的光学功能 KDP47A  
    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。 ,:'JJZg@  
    gzat!>*  
    a 8Xwz@ M  
    $%31Gk[I  
    GRofOJ  
    下图显示了(Ex方向)光强分布,图中具有相同的振幅比率。 p"jze3mF  
    #Oj yUQ,  
    ibwV #6  
    6. 减少计算工作量 u=]*,,5<  
    ?Y8hy|`  
    C$C>RYE?.  
    采样要求: :X-S&S X0  
     至少1个点的间隔(每边)。 iOb7g@=  
     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。 9c,/490Q  
    %3t;[$n#  
    采样要求: gCG #?f  
     同样,至少1个点的间隔。 Kj3Gm>B<y  
     假设指定90%区域填充因子,模块计算25×25点的等间距采样。 QT%vrXzz  
     随填充因子的增大,采样迅速增加。 6H  U*,  
    TKGaGMx6@  
     为优化大填充因子条件下的计算工作量,减小相关阵列尺寸是非常有效的方法。 ]' Ho)Q  
     如果被照明区域小于阵列尺寸(标记区域包含光强的90%),这种简化是非常适用的。 ?)k ]Vg.  
     如果只考虑标记的范围,仅计算SLM的320×320个像素即可(SLM模块自动删除了透射函数边界)。 m]fUV8U  
     通过优化,计算工作量减少了4.7倍。 ,tyPZR_  
    +'olC^?5 }  
    M1#CB  
    @0t[7Nv-1  
    减小SLM阵列尺寸后计算所得的振幅分布几乎和全阵列一样。
    O j:I @c  
    7. 指定区域填充因子的仿真 RU6c 8>"  
    4L{]!dox  
     由于间隔非常狭窄,Hamamatsu’s X10468 指定填充因子为98%,需要更多的采样点进行计算。 .{`C>/"}  
     全阵列尺寸798×600像素将需要79992×60600个采样点,需要极高的计算量。 LJ@r+|>  
     因此,可适当减小阵列尺寸到320×320像素,采样点数目为32320×32320。 X;)/<:mX  
     在优化的帮助下,可对指定区域填充因子进行研究(该仿真仍需约256GB的内存)。 A4#F AFy  
    #Y'b?&b  
    9Sd?,z  
    8. 总结
    <?!'  
    考虑SLM像素间隔来研究空间光调制器的性能。 Q#qfuwz  
    =l*xM/S  
    第1步 Tt{z_gU6  
    将像素间隔引入到一个先前设计的用于光束整形的SLM透射函数。 0}`-vOLd-  
    EleJ$ `/  
    第2步 Dg0rVV6c  
    分析不同区域填充因子的对性能的影响。 W  
    扩展阅读 'OP0#`6`  
    扩展阅读 vF'>?O?  
     开始视频 Zxqlhq/)  
    -    光路图介绍 p0zC(v0*  
     
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