切换到宽版
  • 广告投放
  • 稿件投递
  • 繁體中文
    • 655阅读
    • 0回复

    [技术]空间光调制器像素处光衍射的仿真 [复制链接]

    上一主题 下一主题
    离线infotek
     
    发帖
    6243
    光币
    25360
    光券
    0
    只看楼主 倒序阅读 楼主  发表于: 2023-03-29
    *z6m644H  
    应用示例简述 m$WN"kV`,9  
    9ELRn@5.  
    1. 系统细节 y_}jf,b4  
    光源 f,0,:)  
    — 高斯光束 ]m@p? A$  
     组件 L6n<h  
    — 反射型空间光调制器组件及后续的2f系统 EB2 5N~7  
     探测器 Fa-F`U@h(m  
    — 视觉感知的仿真 (c|Ry[$|  
    — 电磁场分布 %h "%G=:  
     建模/设计 +xn59V  
    — 场追迹: _>4Qh#6K  
     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。 eiwPp9[08  
    zot_ jSV  
    2. 系统说明 !lk9U^wnd  
    1YJ@9*l  
    q~G@S2=}0}  
    3. 模拟 & 设计结果 z\r29IRh  
    <0!)}O  
    4. 总结 8G?OZ47k#  
    gQ=l\/ H  
    考虑SLM像素间隔来研究空间光调制器的性能。 E=L 1q)  
    2'5u}G9  
    第1步 r"W,G /;h  
    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。 p$1y8Zbor  
    4$MV]ldUI  
    第2步 idSc#n22  
    分析不同区域填充因子的对性能的影响。 yYn7y1B  
    SeIL   
    产生的衍射效应对SLM的光学功能以及效率具有重大影响。 A_}6J,*u  
    t>%+[7?6  
    应用示例详细内容 qJYEsI2M  
    -,^Z5N#\|  
    系统参数 K~Z$NS^W&  
    f}uW(:f  
    1. 该应用实例的内容 r9!,cs  
    @D7/u88|  
    8Y&_X0T|  
    2. 设计&仿真任务 @lTd,V5f  
    Ah Rvyj  
    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。 b_>x;5k  
    <-O^ol,fX  
    3. 参数:输入近乎平行的激光 S/)yi  
    Ys+NIV#Q  
    A? T25<}  
    4. 参数:SLM像素阵列 3"p'WZ>  
    NNn sq@?6  
    *rv7#!].  
    5. 参数:SLM像素阵列 !X ={a{<,T  
    !G~`5?CvE  
    EVW\Z 2N.  
    应用示例详细内容 *TC#|5  
    6![}Jvu>  
    仿真&结果 dj5@9X  
    e(Y5OTus  
    1. VirtualLab能够模拟具有间隔的SLM Uo=_=.GQ  
     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)。 LQXMGgp  
     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。 EN;4EC7tE  
    7p[NuU*Gg  
    2. VirtualLab的SLM模块 pz,iQUs _o  
    G}#p4 \/  
    ]Pf!wv  
     为设置像素阵列,必须输入像素阵列尺寸和区域填充因子。 )kvrQ6  
     必须设置所设计的SLM透射函数。 ,FWsgqL{l  
    ;>r E+k%_  
    3. SLM的光学功能 E?cf#;2h8m  
    'QQa :3<x  
     在第一步,我们可以研究SLM后的电磁场。 Y20T$5{#  
     为此,将区域填充因子设置为60%。 ^C70b)68  
     首先,获得场(Ex方向)的振幅,分别显示了SLM像素及其间隔的影响。 =H/ 5  
    *:8,w?Nt  
    IyoitIbLl  
    "V{v*Aei0  
    2*TPW  
     此处,场(Ex方向)的(Wrapped)位相如下图所示,其中所有的间隔的相位值都为一个常数值。 H-jxH,mJmW  
    <Xb$YB-c  
    cd]def[d  
    *Z2#U ?_  
    iE,/x^&,&  
    4. 对比:光栅的光学功能 CM4#Nn=i~  
     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。 m e2$ R>@  
     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。 I T gzD"d  
     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)。 'W*ODAz6  
     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。 h1Logm+m  
     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。 WuMr";2*E  
    KZ$^Q<d^  
    !]l;n Fd  
    e7M6|6nb  
    = PIarUJ  
    5. 有间隔SLM的光学功能 _`+2e-  
    现在,基于像素阵列的区域填充因子,我们可以在傅里叶平面研究SLM的光学功能。 !n|4w$t"V  
    ".sRi  
    O]80";Uv  
    _6]c f!H  
    Y%Tm `$^V  
    下图显示了(Ex方向)光强分布,图中具有相同的振幅比率。 bj7r"_  
    BoP,MpF  
    CSlPrx2\  
    6. 减少计算工作量 /TY=ig1z  
    m(CAXq-t  
    z, c=."<z  
    采样要求: G!E1N(%o  
     至少1个点的间隔(每边)。 AQTV1f_  
     如在有效区域,用户指定60%区域填充因子,模块在激活区域计算5×5点的等间距采样。 Y3bZ&G)  
    %OJq(}  
    采样要求: HiSNEp$-4$  
     同样,至少1个点的间隔。 hFMT@Gy  
     假设指定90%区域填充因子,模块计算25×25点的等间距采样。 DsH#?h<-o  
     随填充因子的增大,采样迅速增加。 gb}>xO  
    lN'b"N  
     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。 X][=(l!;w7  
     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。 b_']S0$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)。 cXbQ  
     通过优化,计算工作量减少了4.7倍。 jPEOp#C  
    L16">,5  
    1ZO/R%[  
    2 >/}-a  
    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。
    XvIY=~  
    7. 指定区域填充因子的仿真 V=)' CCi{  
    TnJJ& "~3b  
     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。 2q ~y\fe  
     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。 k;Ask#rs  
     因此,可适当减小阵列尺寸到320×320像素,采样点数目为32320×32320。 M?QX'fia  
     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)。 G3j'A{  
    Le*gdoW.  
    hE;BT>_dn  
    8. 总结
    '1rO&F  
    考虑SLM像素间隔来研究空间光调制器的性能。 h I7ur  
    4nKlW_{,  
    第1步 }Apn.DYbbf  
    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=LN| vkQ  
    z4 KKt&  
    第2步 3c[]P2Bh  
    分析不同区域填充因子的对性能的影响。 ?63ep:QEk  
    扩展阅读 :(#5%6F  
    扩展阅读 (W5JVk_o  
     开始视频 9{8xMM-  
    -    光路图介绍 4D sHUc6  
     
    分享到