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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
    @f442@_4  
    应用示例简述 +@D [%l|  
    O-- "\4  
    1. 系统细节 W 0^.Dx  
    光源 [?u iM^&  
    — 高斯光束 %lPAq  
     组件 I$sJ8\|gw'  
    — 反射型空间光调制器组件及后续的2f系统 1zNH[   
     探测器 Unev[!  
    — 视觉感知的仿真 }.O,P'k  
    — 电磁场分布 4$9WJ ~V{  
     建模/设计 H@0i}!U64  
    — 场追迹: fk-zT  
     一个SLM像素阵列处光传播的仿真,仿真中包括了SLM像素间无功能间隔引起的衍射效应。 Fy^*@&  
    FC<aX[~&3  
    2. 系统说明 :3WrRT,'L  
    Aa t _5p  
    pk2OZ,14Mj  
    3. 模拟 & 设计结果 HSHY0  
    Cv{>|g#  
    4. 总结 xVHZZ?e  
    to~Ap=E  
    考虑SLM像素间隔来研究空间光调制器的性能。 6W&huIQ[  
    7 J$  
    第1步 d dB}mk6  
    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。 u50 o1^<X  
    3]DUUXg$  
    第2步 9%aBW7@SK  
    分析不同区域填充因子的对性能的影响。 B-`d7c5  
    & Ji!*~sE  
    产生的衍射效应对SLM的光学功能以及效率具有重大影响。 6|gC##T  
    F?Cx"JYix  
    应用示例详细内容 ]pi"M 3f_  
    ?)<DEu:Y  
    系统参数 W0%cJ8~  
    $ )q?z.U  
    1. 该应用实例的内容 U{(B)dFTH  
    MKIX(r( |  
    @]yd Wd  
    2. 设计&仿真任务 L+y}hb r  
    3u+A/  
    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。 %>^CD_[eO  
    u*:B 9E  
    3. 参数:输入近乎平行的激光  GZ.Xx  
    A?[06R5E#  
    `l+{jrRb<  
    4. 参数:SLM像素阵列 0LX;Vvo  
    iX4?5yz~<  
    Dizc#!IGU  
    5. 参数:SLM像素阵列 BUR96YN.  
    %D|p7&  
    uCGJe1!Ai>  
    应用示例详细内容 tow0/ Jt  
    * S4IMfp  
    仿真&结果 apsR26\^  
    \q9wo*A  
    1. VirtualLab能够模拟具有间隔的SLM pC<~\RR  
     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)。 n[$bk_S  
     内置的SLM模式可以实现从简单透射函数到包含像素和间隔的阵列的自动转换。 B:5\+_a!  
    ( <~  
    2. VirtualLab的SLM模块 fLM5L_S}Y  
    # +OEO  
    ~)Z{ Yj9)S  
     为设置像素阵列,必须输入像素阵列尺寸和区域填充因子。 &&Ruy(&]I  
     必须设置所设计的SLM透射函数。 tQz=_;jy  
    3ZRi@=kWz  
    3. SLM的光学功能 }pk)\^/w/  
    8w-2Q  
     在第一步,我们可以研究SLM后的电磁场。 1.p2{  
     为此,将区域填充因子设置为60%。 ]o}g~Xn  
     首先,获得场(Ex方向)的振幅,分别显示了SLM像素及其间隔的影响。 I =G3  
    yV`H_iC  
    ^5j+O.zgN  
    pW{Q%"W  
    PvW {g5)S  
     此处,场(Ex方向)的(Wrapped)位相如下图所示,其中所有的间隔的相位值都为一个常数值。 ^e*Tg&  
    MR$R#  
    ko-|hBNv  
    FKhmg&+>  
    7K"{}:  
    4. 对比:光栅的光学功能 -!d'!; ]  
     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。 y.h2hv]Bc  
     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。 }4'5R  
     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)。 [ 6+iR  
     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。 5Ii`|?vg  
     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。 7 YS'Tf  
    lG[@s 'j  
    6T*MKu  
    7X+SK&PX  
    m/ D ~D~  
    5. 有间隔SLM的光学功能 25e*W>SLw  
    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。 *`D}voU  
    c~1+5&  
    )Z4ilpU,  
    ^qB a~  
    ky2n%<0]  
    下图显示了(Ex方向)光强分布,图中具有相同的振幅比率。 ^,W;dM2  
    is?#wrV=K  
    v)+E!"R3.  
    6. 减少计算工作量 <Wd#HKIG>l  
    <V[Qs3uo(  
    ANIx0*Yl(  
    采样要求: D\13fjjHlu  
     至少1个点的间隔(每边)。 q!L@9&KAQ  
     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。 3C[#_&_l  
    SX/ E@vYb  
    采样要求: 244[a] %&;  
     同样,至少1个点的间隔。 oRDqN]  
     假设指定90%区域填充因子,模块计算25×25点的等间距采样。 e3o?=;  
     随填充因子的增大,采样迅速增加。 q4y P\B  
    <'y}y}%  
     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。 H$D),s gv  
     如果被照明区域小于阵列尺寸(标记区域包含光强的90%),这种简化是非常适用的。 kZb #k#  
     如果只考虑标记的范围,仅计算SLM的320×320个像素即可(SLM模块自动删除了透射函数边界)。 RA];hQI?  
     通过优化,计算工作量减少了4.7倍。 {J&[JA\   
    -BV8,1  
    7uUo DM  
    T`ofj7$:  
    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。
    6&J7=g%G  
    7. 指定区域填充因子的仿真 X RQz~Py  
    <cof   
     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。 9~7s*3zI  
     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。 ;?h+8Z/{  
     因此,可适当减小阵列尺寸到320×320像素,采样点数目为32320×32320。 M6nQ17\{  
     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)。 WilKC|R]P  
    *F:)S"3_~e  
    U ;%cp  
    8. 总结
    If>bE!_BO  
    考虑SLM像素间隔来研究空间光调制器的性能。  cFD3  
    L'?7~Cdls  
    第1步 j^1Yz}6nR  
    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。 f (Su  
    @ajt D-_2  
    第2步 C0K0c6A (4  
    分析不同区域填充因子的对性能的影响。 ;_~9".'<d  
    扩展阅读 969Y[XQ  
    扩展阅读 1 ORA6  
     开始视频 BjSd\Ul  
    -    光路图介绍 &7J-m4BI  
     
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