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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
    3fop.%(  
    应用示例简述 7w0=i Z>K  
    giN(wPgYP  
    1. 系统细节 uMC0XE|S  
    光源 5'0kf7  
    — 高斯光束 A_6Dol=J@  
     组件 O_SM!!,  
    — 反射型空间光调制器组件及后续的2f系统 D>wo>,G  
     探测器 ?H!X p  
    — 视觉感知的仿真 Ga *  
    — 电磁场分布 LGCeYXic  
     建模/设计 NL ceBok  
    — 场追迹: cja-MljD  
     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。 o{ | |Ig  
    wi:d!,P`e  
    2. 系统说明 g{7?#.7  
    C2%Yry  
    pq5bK0N Q  
    3. 模拟 & 设计结果 abV,]x&.0  
    'ka"0~:NS{  
    4. 总结 Y9(BxDP_+Y  
    D <Fl7QAb  
    考虑SLM像素间隔来研究空间光调制器的性能。 5g4c1K  
    (b1rd  
    第1步 ,!^w  
    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。 :Z5kiEwYM  
    ~U4;YlQP  
    第2步 R2[ }  
    分析不同区域填充因子的对性能的影响。 tbi(e49S  
    'seuO!5  
    产生的衍射效应对SLM的光学功能以及效率具有重大影响。 [WunA,IuR  
    6HR*)*>z_  
    应用示例详细内容 YpbJoHiSH  
    Hkj| e6  
    系统参数 ;W#/;C _h  
    o Bp.|8-  
    1. 该应用实例的内容 T b]'  b  
    S4X['0rX!  
    4> [tjz.?k  
    2. 设计&仿真任务 qv+}|+aL:  
    X1h*.reFAL  
    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。 fm,:8%  
    qS2]|7q?Tc  
    3. 参数:输入近乎平行的激光 @Cd}1OT)  
    %O&C\{J  
    v&ZI<Xt+  
    4. 参数:SLM像素阵列 E;x~[MA  
    d`Em) 3v  
    QWxl$%`89<  
    5. 参数:SLM像素阵列 6NqLo^ "g  
    2$%0~Z5  
    !HHbd |B_  
    应用示例详细内容 gIXc-=Ut  
    38q0iAH  
    仿真&结果 O0<GFL$)&  
    su]ywVoRT  
    1. VirtualLab能够模拟具有间隔的SLM (vf5qF^  
     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)。 5B=Wnau  
     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。 TMQu'<?V  
    ?rH=<#@  
    2. VirtualLab的SLM模块 a'|Dm7'4t  
    1&}^{ Ys  
    }GTy{Y*&  
     为设置像素阵列,必须输入像素阵列尺寸和区域填充因子。 KbV%8nx!!  
     必须设置所设计的SLM透射函数。 /waZ9  
    ui6B  
    3. SLM的光学功能 V/-~L]G  
    IsCJdgG  
     在第一步,我们可以研究SLM后的电磁场。 P1l@K2r  
     为此,将区域填充因子设置为60%。 8m"5J-uIi  
     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。 gBG.3\[  
    #TSLgV'U  
    6.'+y1yS)  
    RsDI7v  
    -0doL ^A  
     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。 NeyGIEP  
    WH$ Ls('  
    7u^6`P  
    w8g36v*+(u  
    $bKa"T*  
    4. 对比:光栅的光学功能 |"Oazll  
     上述的像素效应可以用相似光学功能的2D周期结构的进行比较。 2={ g'k(  
     所示函数(Ex的振幅)相当于一个SLM,其像素提供一个常数位相函数。 Kn9 ,N@bU_  
     通过这种光栅,能够将光衍射到几个衍射级次,衍射级次分布在x-和y-方向(由于二维光栅结构)。 a[8_ O-   
     级次越高振幅衰减越快,所以只有0级,1级以及2级贡献了主要的光强部分。 8)k.lPoo.  
     这意味着,对于SLM,我们所期望的光分布具有有较高的级次,其光强由区域填充因子决定。 ptuW}"F  
    @*O(dw  
    %tzz3Y  
    c$'UfW  
    yx}Z:t  
    5. 有间隔SLM的光学功能 Ic/<jFZXM  
    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。 K~WwV8c9;  
     U\~[  
    hTn }AsfLY  
    y6?Q5x9M  
    c(AjM9s  
    下图显示了(Ex方向)光强分布,图中具有相同的振幅比率。 /aJl0GL4!  
    i9)y|  
    `czXjZE  
    6. 减少计算工作量 %GS)9{T&  
    MU&5&)m  
    Ck.GN<#-^P  
    采样要求: Ec6{?\  
     至少1个点的间隔(每边)。 1|cmmUM-'v  
     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。 Gf'V68,l$  
    ]@ [=FK^  
    采样要求: ^J~}KOH  
     同样,至少1个点的间隔。 Qzh:*O  
     假设指定90%区域填充因子,模块计算25×25点的等间距采样。 6<t\KMd  
     随填充因子的增大,采样迅速增加。 1 )j%]zd2  
    j`'=K_+nU  
     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。 W#y)ukRv  
     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。 D0k7)\puQ  
     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)。 +TAm9eDNV  
     通过优化,计算工作量减少了4.7倍。 ]@?3,N  
    ($W9 ?  
    km<~H w>Z  
    xHr  
    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。
    3nK'yC  
    7. 指定区域填充因子的仿真 >uJrq""+  
    "3j0)  
     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。 FJL9x,%6  
     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。 I@L-%#@R1  
     因此,可适当减小阵列尺寸到320×320像素,采样点数目为32320×32320。 $~~=SOd0  
     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)。 \K?./*  
    LL6f40hC  
    cW GU?cv}  
    8. 总结
    ln=zGX.e  
    考虑SLM像素间隔来研究空间光调制器的性能。 yMSRUQ x  
    $uLzC]  
    第1步 ci^-0l_O  
    将像素间隔引入到一个先前设计的用于光束整形的SLM透射函数。 oC[wYUDg  
    &1':s|c  
    第2步 9wb$_j]F`#  
    分析不同区域填充因子的对性能的影响。 Ixec]UOS  
    扩展阅读 #uXOyiE  
    扩展阅读 D@JHi'F  
     开始视频 Om1z  
    -    光路图介绍  +NXj/  
     
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