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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
    ?,Xw[pR  
    应用示例简述 BZ#(   
    HWAdhDZ  
    1. 系统细节 &E F!OBR  
    光源 F;EwQjTF  
    — 高斯光束 ,,.QfUj/&  
     组件 ;+_:,_  
    — 反射型空间光调制器组件及后续的2f系统 !TH) +zi  
     探测器 (Rh,,  
    — 视觉感知的仿真 X0 5/uX{  
    — 电磁场分布 c ]-<vkpV  
     建模/设计 TqQB@-!  
    — 场追迹: ,t744k')  
     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。 (/YHk`v2  
    g =hg%gRy"  
    2. 系统说明 s) t@ol  
    wm@@$  
    <}Vrl`?h  
    3. 模拟 & 设计结果 ?<,l3pwqa  
    E~T-=ocKE  
    4. 总结 ?81c 4w  
    ]c*4J\s  
    考虑SLM像素间隔来研究空间光调制器的性能。 FUzzB94a  
    ]A `n( "%  
    第1步 1~FOgk1;  
    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。 I,DS@SK  
    uMv,zO5  
    第2步 :4w ?#  
    分析不同区域填充因子的对性能的影响。 O\tb R=  
    T<>,lQs(a  
    产生的衍射效应对SLM的光学功能以及效率具有重大影响。 M0"_^?  
    nW:C/{n2tG  
    应用示例详细内容 =%O6:YM   
    MJ)RvNF  
    系统参数 ">nxHU  
    S@tLCqV4  
    1. 该应用实例的内容 >6-`}G+|  
    H41?/U,{  
    R w\gTo  
    2. 设计&仿真任务 7EEl +;wK  
    I 34>X`[o  
    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。 (mB&m@-N  
    MjRHA^b  
    3. 参数:输入近乎平行的激光 #X$\&,Yn"  
    T763:v  
    ]/6z; ~3U  
    4. 参数:SLM像素阵列 wJqMa9|  
    >R_&Ouh:  
    >'$Mp<  
    5. 参数:SLM像素阵列 q i;1L Kc  
    ,p a {qne  
    /nsX]V6i  
    应用示例详细内容 h#*dI`>l-  
    29b9`NXt  
    仿真&结果 2,F .$X  
    ~?}Emn;t  
    1. VirtualLab能够模拟具有间隔的SLM gH vZVC[b  
     由于可以嵌入组件,VirtualLab可以轻松的实现反射系统(如反射镜,2f系统等)。 @mBQ?; qlK  
     内置的SLM模式可以实现从简单透射函数到包含像素和间隔的阵列的自动转换。 0+ '&`Q!u  
    WwFm*4{[o  
    2. VirtualLab的SLM模块 dT8S~-d%  
    Q&;9 x?e  
     _[3D  
     为设置像素阵列,必须输入像素阵列尺寸和区域填充因子。 3"e,q Y  
     必须设置所设计的SLM透射函数。 *^4"5X@  
    Qv-_ jZ  
    3. SLM的光学功能 b%`1cV  
    q;CiV  
     在第一步,我们可以研究SLM后的电磁场。 ]6` %  
     为此,将区域填充因子设置为60%。 WH}y"W  
     首先,获得场(Ex方向)的振幅,分别显示了SLM像素及其间隔的影响。 "S]TP$O D  
    p l0\2e)  
    xCTML!H  
    BU_nh+dF  
    d0ks G$  
     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。 ^x,YW]AS}  
    cT,sh~-x,  
    2zb"MEOS5  
    Il 'fL'3  
    ~ 7s!VR  
    4. 对比:光栅的光学功能 SnfYT)Ph  
     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。 W!(zT6#  
     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。 M }D}K\)  
     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)。 niyV8v  
     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。 u#.2w)!D  
     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。 oc`H}Wvn  
    S\=Nn7"  
    T5h H  
    Y3b *a".X  
    `;C  V=,M  
    5. 有间隔SLM的光学功能 D,feF9  
    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。 7:1Lol-V  
    *] X'( /b_  
    ~>|ziHx  
    SJ,v?=S!  
    vs4>T^8e  
    下图显示了(Ex方向)光强分布,图中具有相同的振幅比率。 e"<OELA  
    |{ip T SH  
    y N-9[P8C  
    6. 减少计算工作量 MTn{d  
    7. oM J  
    "to;\9lP  
    采样要求: mzgfFNm^G)  
     至少1个点的间隔(每边)。 ?@86P|19  
     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。 U xGApK=X  
    W<g1<z\f  
    采样要求: <5051U Eu  
     同样,至少1个点的间隔。 !Uo4,g6r+  
     假设指定90%区域填充因子,模块计算25×25点的等间距采样。 oEv 'dQ9  
     随填充因子的增大,采样迅速增加。 |6- nbj  
    tw@X> G1z  
     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。 ~n_HP_Kf?  
     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。 PKz':_|  
     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)。 ;uGv:$([g  
     通过优化,计算工作量减少了4.7倍。 / ;$[E  
    }GM'.yutX  
    ]SEZaT  
    #'`{Qv0,  
    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。
    ;_=&-mz  
    7. 指定区域填充因子的仿真 d'> x(Yi  
    [-w%/D%@  
     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。 V7/Rby Q  
     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。 8Zdn,}Z  
     因此,可适当减小阵列尺寸到320×320像素,采样点数目为32320×32320。 c71y'hnT  
     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)。 V;=cwy)I  
    hy!3yB@  
    er\|i. Y  
    8. 总结
    %C]>9."  
    考虑SLM像素间隔来研究空间光调制器的性能。 Q!3_$<5<E>  
    7yQ4*UB  
    第1步 4,ag(^}=  
    将像素间隔引入到一个先前设计的用于光束整形的SLM透射函数。 *4 n)  
    |s_GlJV.  
    第2步 ALHIGJW:6$  
    分析不同区域填充因子的对性能的影响。 =_^X3z0  
    扩展阅读 :4|4=mkr  
    扩展阅读 46;uW{EY  
     开始视频 LP=)~K<  
    -    光路图介绍 rm_Nn8p,  
     
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