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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
    vSu dT  
    应用示例简述 Y}]-o9Rl  
    rQxiG[0  
    1. 系统细节 'u:-~nSX)  
    光源 q{ [!" ,  
    — 高斯光束 e\em;GTy  
     组件 RR+{uSO,t  
    — 反射型空间光调制器组件及后续的2f系统 Q5^ #:uZ  
     探测器  l*?_@  
    — 视觉感知的仿真 ]"&](e6*  
    — 电磁场分布 f"*k>=ETI  
     建模/设计 -.Blj<2ah  
    — 场追迹: gYCr,-_i  
     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。 g#MLA5%=u  
    ~Pj q3etk  
    2. 系统说明 <5? pa3  
    D4b-Y[/"  
    UE{$hLI?g  
    3. 模拟 & 设计结果 [#9i@40  
    PY;tu#W!%  
    4. 总结 En:>c  
    ^v `naA(  
    考虑SLM像素间隔来研究空间光调制器的性能。 CLTkyS)C  
    X$;&Mdo.  
    第1步 m8=n`XI  
    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。 lLp,sNAj  
     vTgx7gP  
    第2步 ^?$,sS ;Q  
    分析不同区域填充因子的对性能的影响。 tYXE$ i  
    c"v75lW-J  
    产生的衍射效应对SLM的光学功能以及效率具有重大影响。 7o0zny3?  
    6Cz O ztn  
    应用示例详细内容 (Vr%4Z8  
    2j: 0!%  
    系统参数 `sCn4-$8  
    hJ$9Hb  
    1. 该应用实例的内容 n m<?oI*\  
    gfs;?vP  
    {9yf0n  
    2. 设计&仿真任务 ~_-]> SI  
    tEL9hZzI  
    由于制造和技术的原因,像素之间存在非功能间隔。这种典型的间隔会产生衍射效应,从而影响SLM的光学性能,并在接下来的工作中对其进行研究。 qa-FLUkIk!  
    R0}1:1}$Sn  
    3. 参数:输入近乎平行的激光束 UXlZI'|He  
    G[\TbPh  
    'Y/0:)  
    4. 参数:SLM像素阵列 y ?&hA! x  
    R!%nzL@e&`  
    fO$){(]^  
    5. 参数:SLM像素阵列 :{#O   
    QXZyiJX}  
    UWF \Vx*)b  
    应用示例详细内容 !uQT4< g  
    >;^/B R=  
    仿真&结果 8 ECX[fw  
    +U2lwd!j  
    1. VirtualLab能够模拟具有间隔的SLM &yvvea]  
     由于可以嵌入组件,VirtualLab可以轻松的实现反射系统(如反射镜,2f系统等)。 E`UkL*Q  
     内置的SLM模式可以实现从简单透射函数到包含像素和间隔的阵列的自动转换。 | L8 [+_m  
    {2h *NFp  
    2. VirtualLab的SLM模块 MzD1sWmK  
    G;3%k.{  
    '< U&8?S  
     为设置像素阵列,必须输入像素阵列尺寸和区域填充因子。 E=N$JM  
     必须设置所设计的SLM透射函数。 K9lekevB  
    N#K)Z5J)b  
    3. SLM的光学功能 ${MzO i  
     d 2d-Mk  
     在第一步,我们可以研究SLM后的电磁场。 "_q~S$i^  
     为此,将区域填充因子设置为60%。 ~=*o  
     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。 Jv8:GgSg  
    rXi&8R[  
    ==OUd6e}  
    ^Hv&{r77  
    w6i2>nu_O  
     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。 WM'!|lg  
    :QGkYJ  
    byxlC?q7  
    !fzS' pkk.  
    o]q~sJVk6  
    4. 对比:光栅的光学功能 nzC *mPX8  
     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。 s/tLY/U/  
     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。 zr /v.$<  
     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)。 i%-yR DIX  
     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。 kk /#&b2  
     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。 w.q`E@ T*  
    }PBme'kP  
    d}\]!x3t  
    uu.X>agg  
    rLsY_7!  
    5. 有间隔SLM的光学功能 9wYm(7M6  
    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。 x/DV>Nfn  
    ,VS\mG/}s  
    $@L;j  
    9"S2KT@8  
    J\y^T3Z  
    下图显示了(Ex方向)光强分布,图中具有相同的振幅比率。 \>6*U r  
    W3,r@mi^s7  
    +MX~1RU+  
    6. 减少计算工作量 ',r` )9o  
    |dgiW"tUm  
    98Vv K?  
    采样要求: kG /1  
     至少1个点的间隔(每边)。 Pvc)-A  
     如在有效区域,用户指定60%区域填充因子,模块在激活区域计算5×5点的等间距采样。 dPEDsG0$a  
    FOQ-KP\ =,  
    采样要求: sfX~X/  
     同样,至少1个点的间隔。 3Y)&[aj  
     假设指定90%区域填充因子,模块计算25×25点的等间距采样。 8J3#(aBm  
     随填充因子的增大,采样迅速增加。 q-(~w!e  
    .b,\.0N  
     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。 2nyK'k  
     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。 L<!h3n  
     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)。 ;\7`G!q  
     通过优化,计算工作量减少了4.7倍。 JTKS5 r7?  
    uOv<*Jld*  
    %unn{92)  
    KNeVSZT  
    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。
    @@D/&}#F  
    7. 指定区域填充因子的仿真 d~aTjf  
    p%$r\G-x  
     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。 GJB+] b-  
     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。 }!iopu  
     因此,可适当减小阵列尺寸到320×320像素,采样点数目为32320×32320。 PA^*|^;Xh  
     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)。 ! v![K  
    TB>_#+:  
    zeMV_rW~  
    8. 总结
    !f/K:CK|  
    考虑SLM像素间隔来研究空间光调制器的性能。 ]V/5<O1  
    E:9RskI  
    第1步 (d &" @  
    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。 wrkw,H  
    5S4Nx>  
    第2步 (f&V 7n  
    分析不同区域填充因子的对性能的影响。 $*{,Z<|2  
    扩展阅读 j0L%jz  
    扩展阅读 Vx!ZF+  
     开始视频 )j8'6tk)Z  
    -    光路图介绍 %1{S{FB  
     
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