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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
    ^,r;/c9A8  
    应用示例简述 {nWtNyJpS  
    DD3yl\#,  
    1. 系统细节    r3K:  
    光源 , 0ja_  
    — 高斯光束 sm <kb@g  
     组件 X=}0+W  
    — 反射型空间光调制器组件及后续的2f系统 B}bNl 7 ~  
     探测器 :Gk~FRA|  
    — 视觉感知的仿真 DxG'/5jQ[  
    — 电磁场分布 aYX'&k `  
     建模/设计 ` R-np_  
    — 场追迹: v2<gkCK^  
     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。 MO+0]uh:  
    .=<pU k 3G  
    2. 系统说明 S5p\J!k\B  
     D -EM  
    )O'<jwp$  
    3. 模拟 & 设计结果 y 9mZQq  
    6 6;O3g'  
    4. 总结 Q |r1.  
    `{[C4]Ew/  
    考虑SLM像素间隔来研究空间光调制器的性能。 rkXSy g b  
    TW? MS em  
    第1步 JG$J,!.\  
    将像素间隔引入到一个先前设计的用于光束整形的SLM透射函数。 KPrxw }P  
    l$@lk?dc  
    第2步 ;hp; Rd  
    分析不同区域填充因子的对性能的影响。 JB}h }nb  
    e;\c=J,eE  
    产生的衍射效应对SLM的光学功能以及效率具有重大影响。 Qc/J"<Lx  
    ?NeB_<dLa`  
    应用示例详细内容 QR8 Q10  
    N_}Im>;!  
    系统参数 #J9XcD{1  
    Jx7^|A  
    1. 该应用实例的内容 Ee| y[y,  
    SpQ6A]M gm  
    =v;@w$#  
    2. 设计&仿真任务 $9$NX/P  
    S}yb~uc,  
    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。 W{2y*yqY  
    ,\"gN5[$(  
    3. 参数:输入近乎平行的激光 s_Gp +-  
    Z 0^d o  
    X^)5O>>|t  
    4. 参数:SLM像素阵列 5T*7HC[  
    +[qy HTcG  
    QJ'C?hn  
    5. 参数:SLM像素阵列 /pEki g7M  
    SesO$=y  
    {%dQV#'c  
    应用示例详细内容 xEqrs6sR  
    ^4i3#}  
    仿真&结果 S d -+a  
    CdjGYS  
    1. VirtualLab能够模拟具有间隔的SLM 'JVvL  
     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)。 ^hJ ,1{o  
     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。 s4*,ocyBP  
     }2"k:-g  
    2. VirtualLab的SLM模块 G3n7x?4m  
    ggWfk  
    ;anG F0x  
     为设置像素阵列,必须输入像素阵列尺寸和区域填充因子。 /vKDlCH*  
     必须设置所设计的SLM透射函数。 *a4eL [  
    Z]CH8GS~<  
    3. SLM的光学功能 L x&ZWF$  
    Vy VC#AK,  
     在第一步,我们可以研究SLM后的电磁场。 ,y @3'~  
     为此,将区域填充因子设置为60%。 6cvm\ opH  
     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。 `MS=/xE  
    (Nf.a4O  
    d)HK9T|B  
    4)z](e$  
    Zl*!pQ  
     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。 oB@C-(M  
    R _%pR_\  
    |ouk;r24V  
    V8/o@I{U[  
    mBF?+/l  
    4. 对比:光栅的光学功能 |iI`p-L9  
     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。 t+tGN\q  
     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。 /r6DPR0\  
     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)。 hb{(r@[WHv  
     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。 195(Kr<5$  
     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。 mdd~B2"el  
    YDwns  
    i`X{pEKP+  
    Nx"?'-3Hm  
    h2nyP  
    5. 有间隔SLM的光学功能 {iRNnh   
    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。 * gnL0\*  
    B5hGzplS  
    e;$s{CNo  
    - U|4`{PP  
    U+z&jdnhDR  
    下图显示了(Ex方向)光强分布,图中具有相同的振幅比率。 nHX@  
    >4c 1VEi  
    v3B ^d}+.  
    6. 减少计算工作量 )Z#7%, o  
    0;9 LIL5  
    AMr9rBd  
    采样要求: GUxhCoxb  
     至少1个点的间隔(每边)。 ROS0Q9X  
     如在有效区域,用户指定60%区域填充因子,模块在激活区域计算5×5点的等间距采样。 DbDpdC;  
    { !w]t?h  
    采样要求: Kt-@a%O0  
     同样,至少1个点的间隔。 ;AaF;zPV  
     假设指定90%区域填充因子,模块计算25×25点的等间距采样。 R *U>T$  
     随填充因子的增大,采样迅速增加。 31}6dg8?n  
    eP)RP6ON{  
     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。 Gs%kqD{=  
     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。 0bor/FU-d  
     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)。 rr*IIG&.5  
     通过优化,计算工作量减少了4.7倍。 eNNK;xXe#  
    lxeolDl  
    U*Q$:%72vO  
    #KIHq2:.4  
    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。
    `7LdF,OdE  
    7. 指定区域填充因子的仿真 W<2-Q,>Y  
    \<5xf<{  
     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。 tP\Utl-0  
     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。 SF6n06UZu  
     因此,可适当减小阵列尺寸到320×320像素,采样点数目为32320×32320。 !`u)&.t7  
     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)。 ,T]okN5uI  
    K \O,AE  
    <rU(zm  
    8. 总结
    UwLa9Dn^  
    考虑SLM像素间隔来研究空间光调制器的性能。 S&a 44i  
    xN5}y3  
    第1步 pCq{F*;  
    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。 0P|WoC X  
    Mqq7;w@(J  
    第2步 .e6:/x~p*  
    分析不同区域填充因子的对性能的影响。 ]!/1qF  
    扩展阅读 # RtrHm  
    扩展阅读 $ZA71TzMV  
     开始视频 +iXA|L9=  
    -    光路图介绍 EfOJ%Xr[,l  
     
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