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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
    ?:~ `?  
    应用示例简述 R|Y)ow51  
    gZ:)l@ Wu  
    1. 系统细节 db4Ol=  
    光源 Bx;bc  
    — 高斯光束 tvZpm@1  
     组件 g;Bq#/w  
    — 反射型空间光调制器组件及后续的2f系统 BHqJ~2&FDW  
     探测器 H"6:!;9,  
    — 视觉感知的仿真 ewD61Y8-  
    — 电磁场分布 + ,0RrD )  
     建模/设计 yin"+&<T  
    — 场追迹: (yn!~El3  
     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。 Xfk&{zO-j  
    D:M0_4S  
    2. 系统说明 =]E;wWC  
    mbU[fHyV  
    DO(FG-R  
    3. 模拟 & 设计结果 s9zdg"c'  
    USfOc  
    4. 总结 E:L =>}  
    -(@dMY  
    考虑SLM像素间隔来研究空间光调制器的性能。 K'7i$bl%  
    Kmk<  
    第1步 o0_RU<bWN  
    将像素间隔引入到一个先前设计的用于光束整形的SLM透射函数。 #P<v[O/rA  
     Hi|'  
    第2步 esWgYAc3{  
    分析不同区域填充因子的对性能的影响。 FX4](oM  
    +(QGlRd  
    产生的衍射效应对SLM的光学功能以及效率具有重大影响。 M n3cIGL  
    hT#[[md"  
    应用示例详细内容 }2-{4JIq}  
    48Z{wV,  
    系统参数 [ wi "  
    ;XRLp:y  
    1. 该应用实例的内容 fOF02WP^  
    T1LtO O  
    -6aGcPq  
    2. 设计&仿真任务 8J7 xs6@  
      9Ld3  
    由于制造和技术的原因,像素之间存在非功能间隔。这种典型的间隔会产生衍射效应,从而影响SLM的光学性能,并在接下来的工作中对其进行研究。 0,{Dw9W:  
    xzbyar<  
    3. 参数:输入近乎平行的激光 4hr;k0sD  
    Q_x/e|sd  
    YR=<xn;m.  
    4. 参数:SLM像素阵列 n'U*8ID  
    AM#VRRTU  
    &NL=Bd  
    5. 参数:SLM像素阵列  +,gI|  
    @q}.BcSg  
    T4F}MVK  
    应用示例详细内容 Ky[/7S5E  
    (&=-o(  
    仿真&结果 Eo!1 WRruF  
    TwqyQ49  
    1. VirtualLab能够模拟具有间隔的SLM 4w}\2&=  
     由于可以嵌入组件,VirtualLab可以轻松的实现反射系统(如反射镜,2f系统等)。 .R#p<"$I  
     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。 ~ b!mKyrZ  
    MMN2X xS  
    2. VirtualLab的SLM模块 @(,k%84z  
    hCD0Zel  
    ;$wS<zp6  
     为设置像素阵列,必须输入像素阵列尺寸和区域填充因子。 \f}S Hh  
     必须设置所设计的SLM透射函数。 &jT>)MXPu  
    R#"kh/M  
    3. SLM的光学功能 A|,\}9)4X[  
    >2_BL5<S  
     在第一步,我们可以研究SLM后的电磁场。 y{0`+/\`  
     为此,将区域填充因子设置为60%。 |CexP^;!U  
     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。 5wmH3g#0  
    rUvqAfE&+  
    u-=S_e  
    G|Yw a=  
    d+[yW7%J  
     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。 $]<CC`  
    tKjPLi71  
    3;zJ\a.+  
    -v'7;L0K  
    mL?9AxO  
    4. 对比:光栅的光学功能 >_!pg<{,  
     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。 ClCb.Ozj4  
     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。 @NWjYHM[`  
     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)。 E ~<SEA  
     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。 ;nyV)+t+a  
     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。 s#/JMvQ#  
    QXY-?0RO#  
    #o SQWC=T  
    G"T)+! 6t  
    PspH[db  
    5. 有间隔SLM的光学功能 A,ttn5Sh?  
    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。 6;60}y  
    'S@%  
    @>,3l;\Zh  
    -==@7*x!Z  
    8>RGmue  
    下图显示了(Ex方向)光强分布,图中具有相同的振幅比率。 Q#wASd.  
    .Qg!_C  
    z9}rT<hy  
    6. 减少计算工作量 ;{ u{F L  
    iT1"Le/N  
    $~`a,[e<  
    采样要求: PX65Z|~>_  
     至少1个点的间隔(每边)。 <6Q]FH!6  
     如在有效区域,用户指定60%区域填充因子,模块在激活区域计算5×5点的等间距采样。 "#z4  
    )tl=tH/$  
    采样要求: {";5n7<<)  
     同样,至少1个点的间隔。 y:WRpCZoa  
     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^F"np{w  
     随填充因子的增大,采样迅速增加。 &Y%Kr`.h  
    X+)68  
     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。 -sm{Hpf_b  
     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。 W?mn8Y;{`  
     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)。 58,_  
     通过优化,计算工作量减少了4.7倍。 5Al 59]  
    lBqu}88q0  
    H_sLviYLu  
    mVfg+d(  
    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。
    M,"4r^%k  
    7. 指定区域填充因子的仿真  *>j u1f  
    'uBXSP#  
     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。 D{'x7!5r  
     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。 `~vqu69MF9  
     因此,可适当减小阵列尺寸到320×320像素,采样点数目为32320×32320。 Un@B D}@\  
     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)。 %Ez%pT0TQ#  
    e.hHpjWi?Z  
    an={h,  
    8. 总结
    !;.i#c_u  
    考虑SLM像素间隔来研究空间光调制器的性能。 xfCq;?MupW  
    ^Crl~~Gk`  
    第1步  /s.sW l  
    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。 dFD0l?0N  
    hPF9y@lh  
    第2步 $]|fjB#D  
    分析不同区域填充因子的对性能的影响。 SoeL_#+^W  
    扩展阅读 ke_Dd?  
    扩展阅读 I$xfCu  
     开始视频 P$S>=*`n U  
    -    光路图介绍 2c@4<kyfP  
     
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