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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
    "2Js[uf  
    应用示例简述 BU]9eF!>h  
    'Kp|\T r  
    1. 系统细节 pZ OVD%  
    光源 ~wh8)rm  
    — 高斯光束 ~cU,3g  
     组件 |Z#) 1K  
    — 反射型空间光调制器组件及后续的2f系统 *kZJ  
     探测器 [4PG_k[uTJ  
    — 视觉感知的仿真 k<8:  
    — 电磁场分布 +%'0;  
     建模/设计 mZMLDs:  
    — 场追迹: qhLe[[>  
     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。 EDL<J1%  
    f<0-'fGJd  
    2. 系统说明 e,:@c3I  
    +#'exgGU^[  
    ?6tuo:gP  
    3. 模拟 & 设计结果 1fEV^5I  
    lq1pgM?Kf  
    4. 总结 is#?O5:2  
    kmo3<'j{  
    考虑SLM像素间隔来研究空间光调制器的性能。 Z78&IbR  
    ?}B_'NZ%  
    第1步 oAvL?2  
    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。 LT:KZ|U9  
    O_KL#xo  
    第2步 a8A8?:  
    分析不同区域填充因子的对性能的影响。 b .j\=c  
    ]#+fQR$!  
    产生的衍射效应对SLM的光学功能以及效率具有重大影响。 ]U'KYrh  
    1mf|:2,  
    应用示例详细内容 oy/#,R_n%  
     Ur]5AJ  
    系统参数 )jCAfdnCs  
    YX@[z 5*  
    1. 该应用实例的内容 YuLW]Q?v  
    @Je{;1   
    g%[lUxL  
    2. 设计&仿真任务 TpZ)v.w~l7  
    J"I{0>@  
    由于制造和技术的原因,像素之间存在非功能间隔。这种典型的间隔会产生衍射效应,从而影响SLM的光学性能,并在接下来的工作中对其进行研究。 f u\M2"e  
    Q]IpHNt[>  
    3. 参数:输入近乎平行的激光 U,aV {qz  
    NWb,$/7T  
    )6IO)P/Q~  
    4. 参数:SLM像素阵列 NWv1g{M  
    LGRX@nF#  
    ~H)bvN^  
    5. 参数:SLM像素阵列 M2vYOg`t:c  
    Z`q?pE>R  
    F4Z+)'oDr,  
    应用示例详细内容 CbI[K|  
    dM#\h*:=  
    仿真&结果 ?w /tq!  
    X;ijCZb3b  
    1. VirtualLab能够模拟具有间隔的SLM F7cv`i?2."  
     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)。 wGLZzqgq  
     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。 p>65(&N,  
    vSPkm)O0)  
    2. VirtualLab的SLM模块 V\X.AGc  
    @<AyCaU`.  
    &*[T  
     为设置像素阵列,必须输入像素阵列尺寸和区域填充因子。 VmV/~-<Z  
     必须设置所设计的SLM透射函数。 Xxp<qIEm  
    trtI^^/%  
    3. SLM的光学功能 GC#3{71  
    5?%(j!p5  
     在第一步,我们可以研究SLM后的电磁场。 v#nYH?+~mJ  
     为此,将区域填充因子设置为60%。 E3;[*ve  
     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。 ~.yt  
    JEs?Rm1^.  
    MU%C_d%.  
    \ec,=7S<Zf  
    Th'6z#h:U  
     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。 YYZE-{ %  
    Fl<BCJY  
    %R-"5?eTtu  
    |*i0h`a  
    .KXpB7:  
    4. 对比:光栅的光学功能 '-S^z"ZrI  
     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。 yA \C3r'  
     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。 50Pz+:  
     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)。 !imm17XQ\  
     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。 yzgDdAM  
     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。 shj S^CP  
    ORyFE:p$  
    _;L9&>!p6  
    /mo4Q?^  
    $ R,7#7bG  
    5. 有间隔SLM的光学功能 '8}*erAg  
    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。 9JJ(KY  
    qOqQt=ObU  
    ' DCrSa>  
    m9a(f>C  
    A +e ={-*  
    下图显示了(Ex方向)光强分布,图中具有相同的振幅比率。 !#5RP5,,Y  
    w8%<O^wN,  
    BXnSkT7  
    6. 减少计算工作量 aS-rRL|\L  
    gH(,>}{^K  
    t+|c)"\5h  
    采样要求: `Q' 0l},  
     至少1个点的间隔(每边)。 /{."*jK  
     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。 #t>w)`bA-  
    LIT{rR#8  
    采样要求: B|/=E470G  
     同样,至少1个点的间隔。 r**u=q %p  
     假设指定90%区域填充因子,模块计算25×25点的等间距采样。 N3!x7J7A  
     随填充因子的增大,采样迅速增加。 &S>m +m'  
    `lRZQ:27X  
     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。 ?MHVkGD  
     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。 FrIguk1  
     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)。 ;*{y!pgb  
     通过优化,计算工作量减少了4.7倍。 T&H[JQ/h  
    qfd/t<?|D  
    U^-:qT;CX  
    4@&8jZ)a  
    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。
    ypSW9n  
    7. 指定区域填充因子的仿真 }*4XwUM e  
    jSsbLa@  
     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。 CE=&ZHt9  
     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。 }S\\"SBC  
     因此,可适当减小阵列尺寸到320×320像素,采样点数目为32320×32320。 vUk <z*  
     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)。 Gc^w,n[E  
    PO%Z.ol9  
    zYvf}L&]h  
    8. 总结
    O-[lL"T  
    考虑SLM像素间隔来研究空间光调制器的性能。 Eaf6rjD  
    &^=6W3RD  
    第1步 f"\G"2C  
    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。 jQxv` H  
    $!h21  
    第2步 bS=aFl#  
    分析不同区域填充因子的对性能的影响。 JS]6jUB<B  
    扩展阅读 ] ?w hx &+  
    扩展阅读 ]vo&NE  
     开始视频 J!b v17H"  
    -    光路图介绍 -r)Q|U  
     
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