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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
    X%98k'h.y  
    应用示例简述 ;04< 9i  
    Zet80|q  
    1. 系统细节 Lng@'Yr  
    光源 ydTd.`  
    — 高斯光束 Y6`^E  
     组件 P9o=G=i  
    — 反射型空间光调制器组件及后续的2f系统 (@Kc(>(: Y  
     探测器 <2e[;$  
    — 视觉感知的仿真 M2nWvU$  
    — 电磁场分布 2@!B;6*8q  
     建模/设计 [7\x(W-:@>  
    — 场追迹: #l 6QE=:  
     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。 [a!)w@I:  
    3=("vR`!  
    2. 系统说明 0}"'A[xE  
    :rU,7`sE/  
    A!v:W6yiz  
    3. 模拟 & 设计结果 e8eNef L$  
    !-m 'diE  
    4. 总结 25;(`Td 5  
    E5IS<.  
    考虑SLM像素间隔来研究空间光调制器的性能。 H@te!EE  
    mgTzwE_\  
    第1步 )S`=y-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。 txiX1o!/L  
    */OKg;IMi  
    第2步 `<6FCn4{X  
    分析不同区域填充因子的对性能的影响。 :eH\9$F`x;  
    G0he'BR  
    产生的衍射效应对SLM的光学功能以及效率具有重大影响。 NpxgF<G  
    m7u" awM^  
    应用示例详细内容 oS~;>]W  
    k#-%u,t  
    系统参数 G1Vn[[%k  
    NFPWh3),f  
    1. 该应用实例的内容 (v&iXD5t  
    6$K@s  
    p/HGI)'  
    2. 设计&仿真任务 Svdmg D!  
    89m9iJ=  
    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。 *6G@8TIh  
    %Iiu#- 'B  
    3. 参数:输入近乎平行的激光 t)mc~M9w  
    iZ4"@G:,  
    * ).YU[i  
    4. 参数:SLM像素阵列 >[ g=G  
    xX@9wNYD  
    $$XeCPs 0  
    5. 参数:SLM像素阵列 F<^f6z8  
    /CUBs!  
    &(m01  
    应用示例详细内容 k~?5mUyK<  
    5n[''#D  
    仿真&结果 RIDl4c [  
    SX&Q5:  
    1. VirtualLab能够模拟具有间隔的SLM ornU8H`  
     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)。 @aP1[(m  
     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。 >uYU_/y$2  
    . I."q  
    2. VirtualLab的SLM模块 MpTOC&NG%s  
    B=%x#em  
    j.[W] EfL~  
     为设置像素阵列,必须输入像素阵列尺寸和区域填充因子。 ZSr!L@S  
     必须设置所设计的SLM透射函数。 ">5$;{;2r  
    OuK RaZ  
    3. SLM的光学功能 &A=c[pc  
    F:~@e(  
     在第一步,我们可以研究SLM后的电磁场。 r]U8WM3r  
     为此,将区域填充因子设置为60%。 x<7?  
     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。 3"sXN)j  
    /.~zk(-&h  
    '2UQN7@d  
    ~[f`oC  
    zRgAmX/g  
     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。 1vS-m x  
    j<R&?*  
     n}- _fx  
    D G|v' #  
    DS_0p|2  
    4. 对比:光栅的光学功能 a}iP +#;  
     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。 X3~` ~J  
     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。 z`p9vlS[  
     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,> C^p|2b  
     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。 /} h"f5  
     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。 QKhGEW~G  
    0M?zotv0#  
    T^{=cx9x9  
    LB[?kpy  
    ~,Yd.?.TI  
    5. 有间隔SLM的光学功能 a!f71k r  
    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。 ~Orz<%k.  
    c?KIHZ0  
    itg"dGDk  
    `5"3Cj"M  
    GB;_!69I  
    下图显示了(Ex方向)光强分布,图中具有相同的振幅比率。 x&"P^gh)  
    wEN[o18{  
    CNhLp#  
    6. 减少计算工作量 3w"_Onwk  
    i|xz  
    NNwGRoDco  
    采样要求: F)Z9Qlo  
     至少1个点的间隔(每边)。 oKH+Q6S:  
     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。 Z$B%V t  
    PIdGis5G  
    采样要求: uvw1 _j?  
     同样,至少1个点的间隔。 4eF{Y^   
     假设指定90%区域填充因子,模块计算25×25点的等间距采样。 {;6a_L@q;|  
     随填充因子的增大,采样迅速增加。 fwlicbs'  
    L}'^FqO[IW  
     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。 ( uG; Q  
     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。 fn.;C  
     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)。 $My~sN8  
     通过优化,计算工作量减少了4.7倍。 `~=NBN=tiL  
    EXwU{Hl  
    f0R+Mz8{  
    `C$QR 8  
    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。
    hm k ~  
    7. 指定区域填充因子的仿真 3}fhU{-c  
    `U|zNizO  
     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。 EEo I|  
     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。 Se37-  
     因此,可适当减小阵列尺寸到320×320像素,采样点数目为32320×32320。  A; *<  
     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)。 3(nnN[?N,5  
    TA qX f_  
    cd=K=P}p  
    8. 总结
    .g?D3$|K  
    考虑SLM像素间隔来研究空间光调制器的性能。 =''b`T$  
    TP~1-(M)}  
    第1步 JIHIKH-#  
    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。 B|8|f(tsSa  
    [LUqF?K&  
    第2步 YW&`PJ9o  
    分析不同区域填充因子的对性能的影响。 .:GOKyr(~  
    扩展阅读 n)z:C{  
    扩展阅读 M{jq6c  
     开始视频 BjA$^i|8  
    -    光路图介绍 A)Rh Bi  
     
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