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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
    ,Q B<7a+I  
    应用示例简述 H]s.=.Ki  
    ?%86/N>  
    1. 系统细节 }G=M2V<L  
    光源 e!`i3KYn"  
    — 高斯光束 C~[,z.FvO  
     组件 d-m7 }2c  
    — 反射型空间光调制器组件及后续的2f系统 @x1-! ~z#  
     探测器 c,22*.V/  
    — 视觉感知的仿真 +p^u^a  
    — 电磁场分布 V :eD]zq5  
     建模/设计 =sFTxd_"iQ  
    — 场追迹: !wNO8;(  
     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。 e )ZUO_Q$  
    fVwU e _Y  
    2. 系统说明 wzaV;ac4K  
    Mtv?:q  
    H]!"Zq k  
    3. 模拟 & 设计结果 h![#;>(  
    GfG|&VNlz  
    4. 总结 ^{{q V  
    l,: F  
    考虑SLM像素间隔来研究空间光调制器的性能。 x"(KBEK~  
    _m>b2I?  
    第1步 4YHY7J  
    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。 zQA`/&=Y  
    Je@v8{][|  
    第2步 P4?glh q#  
    分析不同区域填充因子的对性能的影响。 }Lv;!  
    vy/-wP|1  
    产生的衍射效应对SLM的光学功能以及效率具有重大影响。 5r_|yu  
    _U0f=m  
    应用示例详细内容 /bEAK-  
    $cR{o#  
    系统参数 Ie^l~ Gb  
    :LTN!jj  
    1. 该应用实例的内容 KG@8RtHsQ  
    F"< v aqT2  
    Ah<+y\C  
    2. 设计&仿真任务 C7vxw-o|&p  
    Tr|JYLwF  
    由于制造和技术的原因,像素之间存在非功能间隔。这种典型的间隔会产生衍射效应,从而影响SLM的光学性能,并在接下来的工作中对其进行研究。 P$sxr  
    @6d[=!9  
    3. 参数:输入近乎平行的激光 [V!tVDs&'o  
    S$k&vc(0  
    Wf<LR3  
    4. 参数:SLM像素阵列 fatf*}eln  
    Bf:Q2slqI  
    h$=2p5'-  
    5. 参数:SLM像素阵列 i&k7-<  
    nd(S3rct&  
    6,uX,X5  
    应用示例详细内容 o.\oA6P_  
    {|\.i  
    仿真&结果 KF/-wZ"1s  
    ?}7p"3j'z  
    1. VirtualLab能够模拟具有间隔的SLM KU;9}!#  
     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)。 +>9Q/E  
     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。 ^J d r>@  
    WKU=.sY  
    2. VirtualLab的SLM模块 s79r@])=  
    *j-aXN/$  
    /@Zrq#o zx  
     为设置像素阵列,必须输入像素阵列尺寸和区域填充因子。 MPk5^ua:  
     必须设置所设计的SLM透射函数。 };g"GNy  
    s <Fl p  
    3. SLM的光学功能 \?N2=jsu$  
    o14cwb  
     在第一步,我们可以研究SLM后的电磁场。 akT6^cP^  
     为此,将区域填充因子设置为60%。 "] iB6  
     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。 8Eq7Sa  
    s{" 2L{,$  
    go"Hf_  
    JLi|Td "1%  
    `XB 9Mi=  
     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。 Z/K{A`  
     bF(f*u  
    5Ph4<f` L~  
    ]~nKK@Rw  
    Rh |nP&6  
    4. 对比:光栅的光学功能 LDD|(KLR*.  
     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。 7)k\{&+P  
     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。 "nWw;-V}}  
     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)。 Q&V;(L62!  
     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。 4e1Y/ Xq`  
     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。 }T$p)"  
    Faf&U%]*`  
    )WoxMmz  
    +{U cspqM  
    {_Gs*<.  
    5. 有间隔SLM的光学功能 hzRYec(  
    现在,基于像素阵列的区域填充因子,我们可以在傅里叶平面研究SLM的光学功能。 7= DdrG<  
    IMfqiH)  
    m_l[MG\  
    TU7' J  
    ""D 4s  
    下图显示了(Ex方向)光强分布,图中具有相同的振幅比率。 <o= 8 FO  
    F\KUZ[%  
    pD74+/DD  
    6. 减少计算工作量 7!$^r$t   
    @]#1(9P  
    t_suF$  
    采样要求: e!r-+.i(  
     至少1个点的间隔(每边)。 @<Yy{ ~L|  
     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 g@f-T  
    2>H24F  
    采样要求: : \}(& >  
     同样,至少1个点的间隔。 9$m|'$p3sG  
     假设指定90%区域填充因子,模块计算25×25点的等间距采样。 z"4~P3>{g  
     随填充因子的增大,采样迅速增加。 3Le{\}-$.  
    orvp*F{7[H  
     为优化大填充因子条件下的计算工作量,减小相关阵列尺寸是非常有效的方法。 M|[oaanY'  
     如果被照明区域小于阵列尺寸(标记区域包含光强的90%),这种简化是非常适用的。 D1mfm.9_r^  
     如果只考虑标记的范围,仅计算SLM的320×320个像素即可(SLM模块自动删除了透射函数边界)。 ?NP1y9Y]i  
     通过优化,计算工作量减少了4.7倍。 _{Hj^}+$  
    Rx|;=-8zg  
    5P$4 =z91  
    pXK^Y'2C!  
    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。
    Pc o'l#:  
    7. 指定区域填充因子的仿真 ~3S~\0&|  
    ,'iE;o{Tu  
     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。 n\.Vqe  
     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。 zNuJjL  
     因此,可适当减小阵列尺寸到320×320像素,采样点数目为32320×32320。 * +wW(#[  
     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)。 %9RF   
    /[>sf[X\I9  
    a+PzI x2  
    8. 总结
    9!DQ~k%  
    考虑SLM像素间隔来研究空间光调制器的性能。 3 SGDy]  
    13=.H5  
    第1步  bnLPlf  
    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。 u=_mvN  
    :$9tF >  
    第2步 P_#bow  
    分析不同区域填充因子的对性能的影响。 wIBO ^w\J  
    扩展阅读 wuJ4kW$  
    扩展阅读 SG4%}wn%  
     开始视频 [R7Y}k:9U  
    -    光路图介绍 M+9gL3W  
     
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