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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
    Pf,S`U w;  
    应用示例简述 $p_FrN{  
    !;Hi9,<#7g  
    1. 系统细节 %f??O|O3  
    光源 S}fU2Wi  
    — 高斯光束 fDe4 [QQ8  
     组件 5W hR |  
    — 反射型空间光调制器组件及后续的2f系统 yLv jfP1  
     探测器 2K >tI9);  
    — 视觉感知的仿真 @L?X}'0xI4  
    — 电磁场分布 W5'07N^  
     建模/设计 QG{).|pm  
    — 场追迹: Hgu:*iYA  
     一个SLM像素阵列处光传播的仿真,仿真中包括了SLM像素间无功能间隔引起的衍射效应。 jC_7cAsl  
    Y)D~@|D,  
    2. 系统说明 38Rod]\E  
    dFdll3bC  
    *qx<bY@F  
    3. 模拟 & 设计结果 gkxEy5c[  
    >| d^  
    4. 总结 D+$k  
    $#Mew:J  
    考虑SLM像素间隔来研究空间光调制器的性能。  }qf9ra  
    oECM1'=Bf  
    第1步 %y@iA91K  
    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。 'vgO`  
    OBF3)L]  
    第2步 C):RE<X  
    分析不同区域填充因子的对性能的影响。 >;E[XG^  
    :V)W?~Z7B  
    产生的衍射效应对SLM的光学功能以及效率具有重大影响。 fX.V+.rj  
    &p?Oo^  
    应用示例详细内容 lHYu-}TNP  
    >{DHW1kF?  
    系统参数 3F%Q q7v  
    Ef fp^7 3  
    1. 该应用实例的内容 hl4@Y#n  
    pB @l+ n^  
    xP@VK!sc  
    2. 设计&仿真任务 *%0f^~!G<p  
    B x(+uNQ  
    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。 id^U%4J  
    Y`FGD25`  
    3. 参数:输入近乎平行的激光 )G(6=l*  
    nMU#g])y)  
    TO\%F}m(  
    4. 参数:SLM像素阵列 a S- rng  
    K#"@nVWJ.m  
    Q:LyD!at  
    5. 参数:SLM像素阵列 DSwF }  
    //--r5Q  
    >K`.!!av,Y  
    应用示例详细内容 v}6YbY Tq  
    my#qmI  
    仿真&结果 ht^U VV2  
    )k&pp^q\  
    1. VirtualLab能够模拟具有间隔的SLM 1B3,lYBM  
     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)。 h.)2,  
     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。 c%.f|/.k  
    UQ|zSalv,  
    2. VirtualLab的SLM模块 ;WIL?[;w  
    bw*@0;  
    Q^Ln`zMe  
     为设置像素阵列,必须输入像素阵列尺寸和区域填充因子。 hp(n;(OR  
     必须设置所设计的SLM透射函数。 {nQ}t }B  
    ;{|a~e?Y  
    3. SLM的光学功能 Q6S[sTKR  
    X7kJWX  
     在第一步,我们可以研究SLM后的电磁场。 ErC~,5dj;n  
     为此,将区域填充因子设置为60%。 \h^bOxh  
     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。 a@@!Eg A  
    ;U<) $5  
    tC+9W1o  
    .Jdw:  
    MW9B -x  
     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。 NrvS/ cI!t  
    cFLu+4.jsG  
    hE:P'O1  
    "sFdrXJ  
    whNRUOK:  
    4. 对比:光栅的光学功能 PqcuSb6  
     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。 e:[ Kp6J  
     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 O5fu!  
     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)。 +2oZB]GPL  
     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。 ,WOF)   
     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。 nVG\*#*]|  
    V`69%35*@  
    _| 8"&*T^  
    "EpE!jh  
    IJ, ,aCj4g  
    5. 有间隔SLM的光学功能 r"fu{4aX  
    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。 MC#bo{Bq3-  
     1 ,PFz  
     CjQ_oNI  
    (Xq eX(s  
    3|:uIoR{  
    下图显示了(Ex方向)光强分布,图中具有相同的振幅比率。 P[P!WLr""  
    \)BKuIP  
    q){]fp.,@  
    6. 减少计算工作量 !^axO  
    l^`!:BOtR  
    cD s#5,  
    采样要求: -I=}SZ  
     至少1个点的间隔(每边)。 `?JrC3  
     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。 3UC8iq*  
    >^J!Z~;L)  
    采样要求: x6DH0*[.  
     同样,至少1个点的间隔。 6%S>~L66  
     假设指定90%区域填充因子,模块计算25×25点的等间距采样。 \f66ipZK*  
     随填充因子的增大,采样迅速增加。 bf;IJ|v^  
    =As'vt 0  
     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。 SgXXitg9+  
     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。 M~662]Ekk  
     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)。 [JAd1%$3  
     通过优化,计算工作量减少了4.7倍。 '&<-,1^L  
    &I(|aZx?J  
    Kg]( kP  
    R:.7 c(s  
    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。
    /@#)j( eY/  
    7. 指定区域填充因子的仿真 E#ys-t 42  
    RM<\bZPc  
     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。 iBUf1v  
     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/2)R{  
     因此,可适当减小阵列尺寸到320×320像素,采样点数目为32320×32320。 !d(!1fC  
     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)。 D 0n2r  
    rkD4}jV  
    xBw"RCBz^  
    8. 总结
    9q8 rf\&  
    考虑SLM像素间隔来研究空间光调制器的性能。 w@:o:yLS  
    |u}sX5/q  
    第1步 =kc{Q@Dk  
    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。 8dZH&G@;  
    e@,L~ \  
    第2步 #&8 Opo(  
    分析不同区域填充因子的对性能的影响。 z:fhq:R(  
    扩展阅读 L0_=R;.<  
    扩展阅读 S i>TG  
     开始视频 pH~JPNng  
    -    光路图介绍 57MoO  
     
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