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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
    K2,oP )0.Y  
    应用示例简述 8jW{0&ox)  
    }R:eKj  
    1. 系统细节 #95.KkF  
    光源 E\Hhi.-  
    — 高斯光束 K 0RY2Hiw  
     组件 Cdl#LVqs  
    — 反射型空间光调制器组件及后续的2f系统 9\RSJGx6  
     探测器 -M}#-qwf  
    — 视觉感知的仿真 u"r~5  
    — 电磁场分布 \D(6t!Ox  
     建模/设计 PLR[nB7K  
    — 场追迹: Z-;<R$  
     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。 hD!W&Er  
    =vLeOX  
    2. 系统说明 k L2(M6m  
    I=X-e#HM?  
    /gh=+;{  
    3. 模拟 & 设计结果 #y13(u,dN  
    Q':xi;?Kt  
    4. 总结 < U`lh  
    YlD ui8.N  
    考虑SLM像素间隔来研究空间光调制器的性能。 .VN"j  
    ez_qG=J .  
    第1步 +c5z-X$^]  
    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。 Ovh  
    YIo $  
    第2步 ~F?s\kp6  
    分析不同区域填充因子的对性能的影响。 MjCD;I:C.  
    uTGd{w@]0|  
    产生的衍射效应对SLM的光学功能以及效率具有重大影响。 57IAH$n8o  
    BYt#aqf  
    应用示例详细内容 so}(*E&(a  
    '&,$"QXwE  
    系统参数 %cMX]U  
    FOiwB^$ >  
    1. 该应用实例的内容 p x1y#Q  
    IMLk{y%6  
    ,2T&33m  
    2. 设计&仿真任务 lR[[]Yn  
    -C]RFlV  
    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。 8 hx4N  
    |D<J9+  
    3. 参数:输入近乎平行的激光 D+?/MrP  
    j:K>3?   
    uu L"o  
    4. 参数:SLM像素阵列 >2tQ')%DJ  
    FWI<_KZ O  
    M72.  
    5. 参数:SLM像素阵列 (hej 3;W  
    8P5yaS_  
    oLK-~[p  
    应用示例详细内容 Wr H7tz  
    `%}SK~<R  
    仿真&结果 d2sY.L  
    KM$L u2  
    1. VirtualLab能够模拟具有间隔的SLM Qa@b-v'by  
     由于可以嵌入组件,VirtualLab可以轻松的实现反射系统(如反射镜,2f系统等)。  (c;F%m|  
     内置的SLM模式可以实现从简单透射函数到包含像素和间隔的阵列的自动转换。 cM%I5F+n  
    v3!oY t:l  
    2. VirtualLab的SLM模块 *YmR7g|k  
    "L^]a$&  
    3T^f#UT  
     为设置像素阵列,必须输入像素阵列尺寸和区域填充因子。 dPplZ,Y%  
     必须设置所设计的SLM透射函数。 .%;`: dtj  
    :VpRpj4f  
    3. SLM的光学功能 o?(({HH  
    3D L7  
     在第一步,我们可以研究SLM后的电磁场。 ^`>,~$Q  
     为此,将区域填充因子设置为60%。 =Hplg>h)  
     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。 S}6Ty2.\  
    +bpUb0.W  
    E~vM$$O$  
    ;hb;%<xqT  
    _b8&$\>  
     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。 QND{3Q  
    5{nERKaPf  
    xUl=N   
    Sy|fX_i  
    87WIDr  
    4. 对比:光栅的光学功能 2noKy}q  
     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。 A|>~/OW=@  
     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。 hG~4i:p <  
     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)。 \]RPxM:_>  
     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。 02B *cz_K  
     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。 YaiogA  
    ]DVZeI03@  
    'J\nvNm  
    <q@/ Yy32  
    52Sq;X  
    5. 有间隔SLM的光学功能 q?} /q  
    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。 |R$V[  
    .j"iJ/  
    :[![9JS/  
    Ze+p;v  
    ~[n]la  
    下图显示了(Ex方向)光强分布,图中具有相同的振幅比率。 1 ; _tu  
    SSG57N-T  
    S -$ L2N  
    6. 减少计算工作量 o/0cd  
    r7B.@+QK  
    A^lJlr:_`  
    采样要求: 9C&Xs nk  
     至少1个点的间隔(每边)。 wUb5[m  
     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。 UuXq+HYR  
    }!_x\eq^  
    采样要求: r{NCI  
     同样,至少1个点的间隔。 ^`M,ju  
     假设指定90%区域填充因子,模块计算25×25点的等间距采样。 \"=4)Huv  
     随填充因子的增大,采样迅速增加。 BK>3rjXi>a  
    6/{V#.(  
     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。 & Xh8j^p'  
     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。 J,N='~kfh  
     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)。 QuFzj`(  
     通过优化,计算工作量减少了4.7倍。 k;EG28   
    ,Dh+-}  
    =NJ:%kvF  
    kyV!ATL1F  
    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。
    >ZRCM  
    7. 指定区域填充因子的仿真 n^}M*#  
    117`=9F  
     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。 ~x67v+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。 tE|W8=be/  
     因此,可适当减小阵列尺寸到320×320像素,采样点数目为32320×32320。 :+?eF^ 5  
     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)。 >~%!#,C(|U  
    Buxn!s  
    0 0JH*I  
    8. 总结
    NT(gXEZ  
    考虑SLM像素间隔来研究空间光调制器的性能。 }jL_/gvgy  
    `Uz2(zqS  
    第1步 -@*[   
    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。 d}d1]@Y\  
    .kbo]P  
    第2步 R0 yPmh,{  
    分析不同区域填充因子的对性能的影响。 ]IF QD  
    扩展阅读 ?HD eiJ kX  
    扩展阅读 TNi4H:\  
     开始视频 A=N &(k  
    -    光路图介绍 8]G  
     
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