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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
    ,A_itRHH  
    应用示例简述 Q:tW LVE#0  
    G*Qk9bk9  
    1. 系统细节 yzXwxi1#  
    光源 qxE~Moht  
    — 高斯光束 >6(nW:I0y  
     组件 *USZ2|i  
    — 反射型空间光调制器组件及后续的2f系统 haB$W 4x  
     探测器 Kx#G_N@  
    — 视觉感知的仿真 Km-lWreTH  
    — 电磁场分布 e}7qZ^  
     建模/设计 h/PWi<R i  
    — 场追迹: T|oz_c\e  
     一个SLM像素阵列处光传播的仿真,仿真中包括了SLM像素间无功能间隔引起的衍射效应。 R1?g6. Mq  
    p2tB F98  
    2. 系统说明 ]%G[<zD,1  
    6nxf <1  
    F*hs3b0Db  
    3. 模拟 & 设计结果 dB< \X.   
    !+CRS9\D   
    4. 总结 wgI$'tI  
    E]"ePdZZ/  
    考虑SLM像素间隔来研究空间光调制器的性能。 9e.n1  
    5P+3D{  
    第1步 XPb7gd"% 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。 :m-HHWMN  
    ?6~RGg  
    第2步 #y2="$ V  
    分析不同区域填充因子的对性能的影响。 /ptIxe  
    <gJ|Wee  
    产生的衍射效应对SLM的光学功能以及效率具有重大影响。 Y#C=ku  
    +5 @8't  
    应用示例详细内容 d0IHl!X  
    9KD2C>d<  
    系统参数 O{LWQ"@y  
    L +-B,466  
    1. 该应用实例的内容 O!uX:TE|Q  
    o^_z+JFwb  
    TQYud'u/  
    2. 设计&仿真任务 8h-6;x^^  
    9 /q4]%`  
    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。 kXv -B-wOj  
    Jg |/*Or  
    3. 参数:输入近乎平行的激光 q'{E $V)E  
    RIb< 7  
    ;nSaZ$`5  
    4. 参数:SLM像素阵列 .(nq"&u-*  
    v5 $"v?PT  
    @ttcFX1:W  
    5. 参数:SLM像素阵列 8V^gOUF.  
    ef Ra|7!HK  
    I)9;4lix  
    应用示例详细内容 sj Yg  
    A5B 5pJ  
    仿真&结果 ~ia#=|1}  
    <86upS6  
    1. VirtualLab能够模拟具有间隔的SLM JrS/"QSA  
     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)。 3v5]L3  
     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。 !dSY?1>U<  
    vpTS>!i  
    2. VirtualLab的SLM模块 ]D%D:>9|/  
    Y KeOH  
    xOPSw|!w  
     为设置像素阵列,必须输入像素阵列尺寸和区域填充因子。 0t6s20*q  
     必须设置所设计的SLM透射函数。 $Omc Ed  
    0.bmVN<  
    3. SLM的光学功能 6e/2X<O  
    Nl PP|=o  
     在第一步,我们可以研究SLM后的电磁场。 x w]Zo<F  
     为此,将区域填充因子设置为60%。 \Qz>us=G  
     首先,获得场(Ex方向)的振幅,分别显示了SLM像素及其间隔的影响。 NTls64AS.  
    qEX59v  
    P[aB}<1f0  
    1,9RfYV  
    jHTaG%oh  
     此处,场(Ex方向)的(Wrapped)位相如下图所示,其中所有的间隔的相位值都为一个常数值。 9akCvY#Q  
    `L7 cS  
    XOVZ'V  
    "kVN|Do  
    5qR76iH) /  
    4. 对比:光栅的光学功能 OJQ7nChMm  
     上述的像素效应可以用相似光学功能的2D周期结构的进行比较。 q$~S?X5\  
     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{[9i` 2  
     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)。 "EQ}xj  
     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。 r]" >  
     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。 |4x&f!%m  
    VqbMFr<k  
    Su-LZ'C\  
    fh:=ja?bM3  
    L&q~5 9  
    5. 有间隔SLM的光学功能 ;@ %~eIlu  
    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。 31<hn+pE &  
    R qOEQ*k  
    yV=hi?f-[V  
    _Ev"/ %  
    ;x| 4Tm  
    下图显示了(Ex方向)光强分布,图中具有相同的振幅比率。 W^P%k:anK  
    qm@c[b  
    GcHWalm  
    6. 减少计算工作量 %t:1)]2  
    &=K-~!?  
    %U-KQI0  
    采样要求: x !]ZVl]  
     至少1个点的间隔(每边)。 SDcD(G  
     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。 %pe7[/  
    G2 xYa$&][  
    采样要求: ]J?5qR:xCy  
     同样,至少1个点的间隔。 qyQPR  
     假设指定90%区域填充因子,模块计算25×25点的等间距采样。 Eki7bT@/  
     随填充因子的增大,采样迅速增加。 ,t(y~Z wJ  
    BY32)8SH  
     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。 f+-w~cN  
     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。 S!up2OseW  
     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)。 gXc&uR0S  
     通过优化,计算工作量减少了4.7倍。 /,c9&i t(M  
    T->O5t c  
    !>  
    \Vr(P>  
    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。
    2px l!  
    7. 指定区域填充因子的仿真 F#O.i,  
    a:H}c9 $%  
     由于间隔非常狭窄,Hamamatsu’s X10468 指定填充因子为98%,需要更多的采样点进行计算。 u L/*,[}'  
     全阵列尺寸798×600像素将需要79992×60600个采样点,需要极高的计算量。 M I/ 9?B  
     因此,可适当减小阵列尺寸到320×320像素,采样点数目为32320×32320。 *`=V"nXw$|  
     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)。 ZWh:&e(  
    Zb<DgJ=3  
    *.ZV.(  
    8. 总结
    X];a(7+2  
    考虑SLM像素间隔来研究空间光调制器的性能。 d+ql@e]  
    ){L`hQ*=w  
    第1步 oC^-" (#  
    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。 ,hYUxh45  
    /8 Ca8Ju  
    第2步 ! FhN(L[=j  
    分析不同区域填充因子的对性能的影响。 HVh+Z k  
    扩展阅读 Cq}LKiu  
    扩展阅读 vAHJP$x  
     开始视频 <?2[]h:wp  
    -    光路图介绍 I>C;$Lp]  
     
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