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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 正序阅读 楼主  发表于: 2023-03-29
    T#EFXHPr  
    应用示例简述 +ZA)/  
    @g-G =Ba  
    1. 系统细节 =dzWmL<~8  
    光源 PLA#!$c7q  
    — 高斯光束 e[1>(l}Ss  
     组件 7 [d ?  
    — 反射型空间光调制器组件及后续的2f系统 *fnvZw?  
     探测器 rrqQCn9  
    — 视觉感知的仿真 ;3"@g]e  
    — 电磁场分布 <*(^{a. O  
     建模/设计 q .J sf+  
    — 场追迹: #HAC*n  
     一个SLM像素阵列处光传播的仿真,仿真中包括了SLM像素间无功能间隔引起的衍射效应。 Pbn!KX~F~  
    %}3qR~;  
    2. 系统说明 h3!$r~T!a:  
    BRS#Fl:  
    m$wlflt  
    3. 模拟 & 设计结果 kn"q:aD  
    ^/@jwZ  
    4. 总结 .cDOl_z<:G  
    Xg7|JS!  
    考虑SLM像素间隔来研究空间光调制器的性能。 sOBu7!G%  
    5Bjgr  
    第1步 "OmD@ EMT  
    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。 $ s-Y%gc  
    `~# < &w  
    第2步 ;H'gT+t<c  
    分析不同区域填充因子的对性能的影响。 ik.A1j9oN  
    ]:ZdV9`  
    产生的衍射效应对SLM的光学功能以及效率具有重大影响。 }V]R+%:w@  
    Bv6 K$4  
    应用示例详细内容 LWnR?Qve<  
    YXW%]Uy+  
    系统参数 ^D{lPu 3  
    ;*2>ES  
    1. 该应用实例的内容  _; Y`  
    O|kOI?f  
    rl08 R  
    2. 设计&仿真任务 2]cRXJ7h  
    _S}A=hK'  
    由于制造和技术的原因,像素之间存在非功能间隔。这种典型的间隔会产生衍射效应,从而影响SLM的光学性能,并在接下来的工作中对其进行研究。 4_/?:$KO  
    XH}'w9VynR  
    3. 参数:输入近乎平行的激光 m ci/'b Xt  
    r^Zg-|gr  
    47K1$3P  
    4. 参数:SLM像素阵列 "N?+VkZEv  
    {)8>jxQN  
    *Hz^K0:8(  
    5. 参数:SLM像素阵列 r|u MovnV  
    dG7OqA:9  
    457\&  
    应用示例详细内容 0Hxmm@X2  
    ?a(L.3 E  
    仿真&结果 vw,rF`LjZ  
    |yEa5rd?W  
    1. VirtualLab能够模拟具有间隔的SLM T~0k"uTE  
     由于可以嵌入组件,VirtualLab可以轻松的实现反射系统(如反射镜,2f系统等)。 }7E^ZZ]f  
     内置的SLM模式可以实现从简单透射函数到包含像素和间隔的阵列的自动转换。 gKYfQ+  
    @a:>$t  
    2. VirtualLab的SLM模块 VHJM*&5  
    2;a(8^n  
    .Z:zZ_Ev  
     为设置像素阵列,必须输入像素阵列尺寸和区域填充因子。 ,'xYlH3s  
     必须设置所设计的SLM透射函数。 y*pUlts<  
    /1mW|O>0  
    3. SLM的光学功能 x^4xq#Bb7  
    *t[. =_v  
     在第一步,我们可以研究SLM后的电磁场。 D=m 'pL/pl  
     为此,将区域填充因子设置为60%。 FCi U  
     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。 J_x13EaV0  
    9l,a^@Y:  
    3b'QLfU&#  
    aT>'.*\]  
    l&iq5}[n&  
     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。 }by;F9&B  
    5[0 O'%$  
    h3LE>}6D  
    $,+O9Et  
    r\qj!   
    4. 对比:光栅的光学功能 'Vyt4^$%  
     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。 =jB08A  
     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。 mEw ~yOW]M  
     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)。 F a'k0/_j  
     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。 8"sb;  
     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。 O+y-}7YX  
    L#E] BY  
    28 8XF9B^  
    5R(/Uiv3F  
    .C8PitS  
    5. 有间隔SLM的光学功能 O8B\{T1  
    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。 ne 4Q#P  
    fQ#l3@in  
    yzqVz_Fi*W  
    b0lq\9  
    h }B% /U  
    下图显示了(Ex方向)光强分布,图中具有相同的振幅比率。 %Ev4]}2C1  
    :yUEkm8  
    .Fdgb4>BXX  
    6. 减少计算工作量 E\Rhz]G(  
    vI>>\ .ED  
    -r-k_6QP  
    采样要求: {NHdyc$  
     至少1个点的间隔(每边)。 {phNds%  
     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。 28 ?\  
    bD/~eIcWL  
    采样要求: Y;?{|  
     同样,至少1个点的间隔。 S:h{2{  
     假设指定90%区域填充因子,模块计算25×25点的等间距采样。 mIK7p6  
     随填充因子的增大,采样迅速增加。 ogyTO|V=  
    ;M)QwF1  
     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。 ;7} VBkH  
     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。 ,P;Pm68V  
     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)。 ;lHr =e7  
     通过优化,计算工作量减少了4.7倍。  #"@|f  
    x[a<mk  
    P-?0zF/T$  
    o,_? ^'@  
    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。
    A"L&a l$i  
    7. 指定区域填充因子的仿真 `aciXlqIF  
    MF5[lK9e  
     由于间隔非常狭窄,Hamamatsu’s X10468 指定填充因子为98%,需要更多的采样点进行计算。 ML|FQ  
     全阵列尺寸798×600像素将需要79992×60600个采样点,需要极高的计算量。 %J+E/  
     因此,可适当减小阵列尺寸到320×320像素,采样点数目为32320×32320。 .yz}ROmN^  
     在优化的帮助下,可对指定区域填充因子进行研究(该仿真仍需约256GB的内存)。 =ALTUV3/q  
    <g$~1fa  
    #d6)#:uss  
    8. 总结
    P GqQ@6B  
    考虑SLM像素间隔来研究空间光调制器的性能。 aDU<wxnSvO  
    E|iQc8gr&  
    第1步 qm/)ku0  
    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。 N sXHO  
    Q+[n91ey**  
    第2步 RoPRQCE  
    分析不同区域填充因子的对性能的影响。 jIJ~QpNE  
    扩展阅读 AE[b},-[  
    扩展阅读 e"|efE  
     开始视频 JMC. w!  
    -    光路图介绍 "&Y`+0S8  
     
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