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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
    RX|&cY>  
    应用示例简述 /OtQk -E  
    "@|V.d@  
    1. 系统细节 MZF ;k$R  
    光源 6Kc7@oO~  
    — 高斯光束 IHMyP~{  
     组件 v%e"4:K}?  
    — 反射型空间光调制器组件及后续的2f系统 o;P;=<  
     探测器 }XE/5S}D  
    — 视觉感知的仿真 @wZ_VE7B  
    — 电磁场分布 TZ]Gl4 @  
     建模/设计 ]lG\t'R  
    — 场追迹: kqB 00 ;  
     一个SLM像素阵列处光传播的仿真,仿真中包括了SLM像素间无功能间隔引起的衍射效应。 .F|WQ7Mu  
    Hx0,kOh)  
    2. 系统说明 b,A1(_pzi  
    U,(+rMeY0  
    e;3 (,  
    3. 模拟 & 设计结果 p=T\3_q  
    } ~bOP^'  
    4. 总结 Oz7v hOU  
    !XC7F UO  
    考虑SLM像素间隔来研究空间光调制器的性能。 \F3t&:  
    fX|,s2-FW  
    第1步 0g)mf6}o  
    将像素间隔引入到一个先前设计的用于光束整形的SLM透射函数。 FeMu`|2  
    RO8Ynm2 <  
    第2步 /_(Dq8^g@  
    分析不同区域填充因子的对性能的影响。 xI8*sTx 6  
    xFnMXh t  
    产生的衍射效应对SLM的光学功能以及效率具有重大影响。 S>Y?QQ3#wp  
    2kve?/  
    应用示例详细内容 vX%gcs/@  
    9-SXu lgu  
    系统参数 56dl;Z)  
    h]$zub  
    1. 该应用实例的内容 5. i;IOx  
    ~Sq >c3Wn  
    ~K`bl W47  
    2. 设计&仿真任务 &aOOG8l  
    1[ Pbsb  
    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。 k,& QcYw  
    ,\7okf7H,-  
    3. 参数:输入近乎平行的激光 UHWun I S  
    "'L SLp  
    }Of^Y@{q.  
    4. 参数:SLM像素阵列  O(!'V~3  
    I%Z &i-33y  
    *XuzTGa"  
    5. 参数:SLM像素阵列 RP$A"<goP  
    b3H;Ea?^^<  
    +zvK/Fj2q  
    应用示例详细内容 o^D{WH\p  
    #]2u!a ma  
    仿真&结果 -_+0[Nb.  
    6._):[_2  
    1. VirtualLab能够模拟具有间隔的SLM n)yqb  
     由于可以嵌入组件,VirtualLab可以轻松的实现反射系统(如反射镜,2f系统等)。 5:wf"3%%  
     内置的SLM模式可以实现从简单透射函数到包含像素和间隔的阵列的自动转换。 }V{, kK  
    9 +6"<r!  
    2. VirtualLab的SLM模块 &IPT$=u  
    @Hzsud  
    w}iflAnjq  
     为设置像素阵列,必须输入像素阵列尺寸和区域填充因子。 8}&cE#@  
     必须设置所设计的SLM透射函数。 ts ] +W!:  
    | zf||ju  
    3. SLM的光学功能 \hz)oC   
    T!n<ya!  
     在第一步,我们可以研究SLM后的电磁场。 a[/p(O  
     为此,将区域填充因子设置为60%。 Aq-v3$XL  
     首先,获得场(Ex方向)的振幅,分别显示了SLM像素及其间隔的影响。 >z2 {D7  
    *\> &  
    >v(Xc/oI  
    R$\ieNb  
    ,i}"e(f  
     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。 *m;L.r`5[  
    y Le5,  
    !j(R _wOq  
    )}EwEM  
    U|>Js!$  
    4. 对比:光栅的光学功能 BjShK+Y  
     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。 h0GXN\xI  
     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。 N7NK1<vw2  
     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)。 ^t| %!r G  
     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。 %c&h:7);  
     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。 m~}nM|m%  
    ]UNmhF!W>u  
    @E}4LTB  
    J9o ]$.e  
    F:n7yey  
    5. 有间隔SLM的光学功能 |{$Vk%cUE  
    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。 <h^vl-L>  
    KjhOz%Yt[o  
    *@D.=i>  
    /m%;wH|6%  
    Tfj%Sb,zM  
    下图显示了(Ex方向)光强分布,图中具有相同的振幅比率。 N^O.P  
    V-VR+Ndz  
    0(]C$*~mk  
    6. 减少计算工作量 huO_ARwK'  
    Z5v\[i@H!  
    d^ w6_  
    采样要求: 6z~6o0s~  
     至少1个点的间隔(每边)。 T$SGf.-  
     如在有效区域,用户指定60%区域填充因子,模块在激活区域计算5×5点的等间距采样。 KZ&{Ya  
    o4U9jU4<"  
    采样要求: : x W.(^(d  
     同样,至少1个点的间隔。 xM[m(m  
     假设指定90%区域填充因子,模块计算25×25点的等间距采样。 @?TOg{:  
     随填充因子的增大,采样迅速增加。 ]5wc8Kh"  
    I t",WFE.  
     为优化大填充因子条件下的计算工作量,减小相关阵列尺寸是非常有效的方法。 ym^  
     如果被照明区域小于阵列尺寸(标记区域包含光强的90%),这种简化是非常适用的。 b0t/~]9G  
     如果只考虑标记的范围,仅计算SLM的320×320个像素即可(SLM模块自动删除了透射函数边界)。 [8[g_  
     通过优化,计算工作量减少了4.7倍。 <8~bb- U$  
    T=%,^  
    ]U82A**n  
    > <^ ,  
    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。
    ^Yul|0*J  
    7. 指定区域填充因子的仿真 4YMX;W  
    3,t3\`=  
     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。 t[ cHdI  
     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。 0.!_k )tu  
     因此,可适当减小阵列尺寸到320×320像素,采样点数目为32320×32320。 @p"m{  
     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)。 ~qT5F)$B-  
    EZypqe):/C  
    n 'gU  
    8. 总结
    j`7q7}  
    考虑SLM像素间隔来研究空间光调制器的性能。 MfNsor  
    ,v,#f .  
    第1步 ZW7z[,tk<.  
    将像素间隔引入到一个先前设计的用于光束整形的SLM透射函数。 :Y>FuE  
    wwaw|$  
    第2步 xl>8B/Zmf#  
    分析不同区域填充因子的对性能的影响。 l$/.B=]  
    扩展阅读 /0CS2mLC  
    扩展阅读 /F@CrNFb(  
     开始视频 /xq^]0xy  
    -    光路图介绍 n37P$0  
     
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