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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
    Al 0 i{.V  
    应用示例简述 ]WO0v`xh  
    7;w x,7CUq  
    1. 系统细节 +J`HI1  
    光源 MPtn$@  
    — 高斯光束 ['*{f(AI  
     组件 +bGj(T%+'  
    — 反射型空间光调制器组件及后续的2f系统 d,c8ks(  
     探测器 hJ>Kfm  
    — 视觉感知的仿真 ? bq S{KF  
    — 电磁场分布 !bPsJbIo>  
     建模/设计 {#Lj,o  
    — 场追迹: _`H2CXG g  
     一个SLM像素阵列处光传播的仿真,仿真中包括了SLM像素间无功能间隔引起的衍射效应。 !' D1aea5  
    4F-r}Fj3  
    2. 系统说明 v4pFts$J  
    ~"Kf+eFi  
    <8JV`dTywC  
    3. 模拟 & 设计结果 }Sxuc/%:  
    :c vZk|b%  
    4. 总结 l\?HeVk^  
    iPD5 KsAOA  
    考虑SLM像素间隔来研究空间光调制器的性能。 9L"Z ~CUL  
    AB.gVw| 4  
    第1步 2i~tzo  
    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。 /YyimG7  
    hJkSk;^  
    第2步 T;4& ^5 n  
    分析不同区域填充因子的对性能的影响。 Nx%]dOa  
    8Moe8X#3  
    产生的衍射效应对SLM的光学功能以及效率具有重大影响。 h6yXW! 8  
    l[MP|m#  
    应用示例详细内容 #dvH0LX?  
    7lC );  
    系统参数 /uh?F  
     c"pI+Q  
    1. 该应用实例的内容 l@h|os  
    \NiW(!Z}  
    <~%e{F:[#  
    2. 设计&仿真任务 X\z `S##kj  
    /8)-j}gZa  
    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。 #[Z1W8e  
    vM.Y/,7S  
    3. 参数:输入近乎平行的激光 H/rJ:3  
    ;2NJkn9t  
    ^AI5SjOUx  
    4. 参数:SLM像素阵列 Xscm>.di  
    up# R9 d|  
    <l:c O$ m  
    5. 参数:SLM像素阵列 k3pY3TA@w+  
    Wk0"U V  
    YqJ `eLu  
    应用示例详细内容  -L.U4x  
    UdIl5P  
    仿真&结果 dGNg[  
    IbC8DDTD  
    1. VirtualLab能够模拟具有间隔的SLM EAdr}io  
     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)。 Z4"SKsJT/>  
     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。 1TOT}h5  
    oy;g;dtq  
    2. VirtualLab的SLM模块 Dc2U+U(J  
    O/?Lk*r  
    9{A[n}  
     为设置像素阵列,必须输入像素阵列尺寸和区域填充因子。 Hv>16W$_  
     必须设置所设计的SLM透射函数。 ']x`d  
    ]]EOCGZ"  
    3. SLM的光学功能 hxXl0egI  
    2b[R^O}   
     在第一步,我们可以研究SLM后的电磁场。 8Hdm(>  
     为此,将区域填充因子设置为60%。 vFz#A/1  
     首先,获得场(Ex方向)的振幅,分别显示了SLM像素及其间隔的影响。 &e-MOM2&  
    }#b[@3/T  
    &&Uc%vIN  
    RTL A*  
    ]"*sp  
     此处,场(Ex方向)的(Wrapped)位相如下图所示,其中所有的间隔的相位值都为一个常数值。 THOXs; k0  
    PQ#zF&gL9t  
    zL%ruWNG  
    4P>4d +  
    @_ZE_n  
    4. 对比:光栅的光学功能 7V="/0a  
     上述的像素效应可以用相似光学功能的2D周期结构的进行比较。 &4dh$w]q  
     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。 6AA "JX  
     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)。 8Hf:yG,  
     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。 < s>y{ e  
     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。 .#4;em%7  
    odm!}stus  
    R9!GDKts%  
    JM& :dzyIP  
    )~Pj 3  
    5. 有间隔SLM的光学功能 ,drcJ  
    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。 GY~Q) Z  
    BM }{};p6  
    w.:fl4V  
    bMrR  
    }(yX$ 3?`  
    下图显示了(Ex方向)光强分布,图中具有相同的振幅比率。 1p|h\H  
    ]9 ArT$  
    5>nb A8  
    6. 减少计算工作量 HXg#iP^tv  
    jx?"m=`s:  
    Ibbpy++d[  
    采样要求: jW!x!8=  
     至少1个点的间隔(每边)。 ]6*+i $  
     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。 Yqz B="  
    Rr!oT?6J?  
    采样要求: 4b}94e@(N  
     同样,至少1个点的间隔。 $yi[wwf 4  
     假设指定90%区域填充因子,模块计算25×25点的等间距采样。 1%^d <%,]  
     随填充因子的增大,采样迅速增加。 5{.g~3"  
    ?%]?#4bkc  
     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。 UEb'b,O_9  
     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*kKeMl  
     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)。 ?04$1n:  
     通过优化,计算工作量减少了4.7倍。 8#_"WzDw  
    yaw33/iN  
    $&@etsW0/  
    )Z.M(P  
    减小SLM阵列尺寸后计算所得的振幅分布几乎和全阵列一样。
    .>;}GsN&  
    7. 指定区域填充因子的仿真 >7Y6NAwY  
    x$WdW+glZ-  
     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。 aP}%&{iC*  
     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。 yClbM5,  
     因此,可适当减小阵列尺寸到320×320像素,采样点数目为32320×32320。 A:JW Ux  
     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)。 mKh <M)Bz  
    *qN (_  
    'y<<ce*   
    8. 总结
    {-'S#04  
    考虑SLM像素间隔来研究空间光调制器的性能。 k@RIM(^t  
    &l| :1  
    第1步 !J%m7 A  
    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。 bpv?$j-j  
    NW*qw q  
    第2步 "?Mf%u1R  
    分析不同区域填充因子的对性能的影响。 $At,D.mGkb  
    扩展阅读 1(ud(8?|  
    扩展阅读 6Y-sc*5  
     开始视频 f[;l7  
    -    光路图介绍 ud @7%%  
     
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