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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
    "dN < i  
    应用示例简述 6Dm+'y]l  
    "D> ]ES%5  
    1. 系统细节 8?jxDW a  
    光源 WOndE=(V  
    — 高斯光束 %my  
     组件 rS~qi}4X  
    — 反射型空间光调制器组件及后续的2f系统 rm+v(&  
     探测器 PM~*|(fA  
    — 视觉感知的仿真 ++92:decM  
    — 电磁场分布 d><fu]'  
     建模/设计 QjukK6#W  
    — 场追迹: fwmLJ5o 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。 /)1v9<vM"  
    Y"> 4Qx4W  
    2. 系统说明 /GsrGX8  
    r7X D&Y  
    hhq$g{+[  
    3. 模拟 & 设计结果 fykI,!  
    8[\ 79|  
    4. 总结 -h\@RC  
    &X w`T9<  
    考虑SLM像素间隔来研究空间光调制器的性能。 mrnxI#6  
    +G!v!(Ob+  
    第1步 :Kay$r0+  
    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。 x*mc -&N  
    T8q[7Zn  
    第2步 Z% Z"VoxH  
    分析不同区域填充因子的对性能的影响。 5!:._TcO  
    7jezw'\=~  
    产生的衍射效应对SLM的光学功能以及效率具有重大影响。 j6X LyeG7  
    Qg>L,ZO  
    应用示例详细内容 ]I XAucI]  
    X\G)81Q.S  
    系统参数 U2&HSE|2J  
    -><QFJ  
    1. 该应用实例的内容 LD@7(?mlU  
    ~j}J<4&OvC  
    JTkCk~bX[z  
    2. 设计&仿真任务 ;E2kT GT  
    }B*,mn2N  
    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。 nL\ZId  
    vcOsq#UW  
    3. 参数:输入近乎平行的激光 O2@" w23  
    fB[\("+  
    +QupM  
    4. 参数:SLM像素阵列 gL,"ef+nM  
    Cji#?!Ra?  
    3#<'[TF00t  
    5. 参数:SLM像素阵列 BGA%"b  
    ?k w/S4  
    {*nEKPq(_*  
    应用示例详细内容 X o_] v  
    zK /f$}  
    仿真&结果 Z_jn27AC  
    !Pe1o-O  
    1. VirtualLab能够模拟具有间隔的SLM y$v@wb5  
     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)。 P[1m0!,B  
     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。 J2Y 3er  
    iZu:uMoc  
    2. VirtualLab的SLM模块 I-,Xwj-  
    ~ \-r  
    V[To,f  
     为设置像素阵列,必须输入像素阵列尺寸和区域填充因子。 J(&Gmk9&  
     必须设置所设计的SLM透射函数。 j`+0.Zlq  
    &Ky3Jb<:Gt  
    3. SLM的光学功能 # s,Y% Bce  
    +Gp!cGaAm  
     在第一步,我们可以研究SLM后的电磁场。 )MMhlcNC  
     为此,将区域填充因子设置为60%。 S--/<a2  
     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。 JYl\<Z' {  
    \/ X{n*Hw?  
    kkHTbn=!  
    wFn@\3%l`  
    o9~h%&  
     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。 Qlf 9]ug)  
    &l?N:(r  
    % Mw'e/?  
    K]%N-F>r  
    nh?9R&  
    4. 对比:光栅的光学功能 q!9^#c  
     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。 '?z9,oW{  
     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。 1Q0%7zRirI  
     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)。 @-}D7?  
     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。 !k%l+I3J[  
     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。 pqkcf \  
    n=;';(wR[  
    Ny]'RS-  
    5>N6VeM  
    mQmBf|Rl  
    5. 有间隔SLM的光学功能 -??!@R7V  
    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。 DBLA% {05  
    mL8A2>Gig  
    #?L(#a$k  
    .jLMl*6%:  
    Zj:a-=  
    下图显示了(Ex方向)光强分布,图中具有相同的振幅比率。 QQ5lW  
    x:=0.l#  
    %H 8A=  
    6. 减少计算工作量 ev)rOcOU  
    ',L{CQA?c  
    cZCGnzy  
    采样要求: N)9pz?*V  
     至少1个点的间隔(每边)。 Y] D7i?3N  
     如在有效区域,用户指定60%区域填充因子,模块在激活区域计算5×5点的等间距采样。 03P N{<  
    %kF TnXHK  
    采样要求: jc${.?m  
     同样,至少1个点的间隔。 eL]{#WL  
     假设指定90%区域填充因子,模块计算25×25点的等间距采样。 }<6oFUZ  
     随填充因子的增大,采样迅速增加。 o+]Y=r2  
    Gr`MGQ,  
     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。 4.,KEt'H  
     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。 bE VO<x+  
     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)。 j;1~=j])  
     通过优化,计算工作量减少了4.7倍。 N*_/@qM> a  
    N1D6D$s0  
    ws*~$x?7  
    4iYgs-,  
    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。
    3bT6W, J4T  
    7. 指定区域填充因子的仿真 }:,o Y<  
    v_?s1+w  
     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。 Fw(b1d>E  
     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。 $[HcHnf  
     因此,可适当减小阵列尺寸到320×320像素,采样点数目为32320×32320。 Yio>ft&g]  
     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)。 #i`A4D  
    _A@fP[C  
    4jC4X*  
    8. 总结
    ~zXG<}n  
    考虑SLM像素间隔来研究空间光调制器的性能。 n"^/UQ|#j  
    $V`KrA~]  
    第1步 w^:V."}-$  
    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。 ?.rH;:9To  
    t 1Ir4  
    第2步 i6!T`Kau  
    分析不同区域填充因子的对性能的影响。 @%I_&!d  
    扩展阅读 b7W=HR  
    扩展阅读 v!pj v%  
     开始视频 X/- W8  
    -    光路图介绍 wW6mYgPN%  
     
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