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infotek 2020-11-16 10:02

空间光调制器像素处光衍射的仿真

空间光调制器(SLM.0002 v1.1) &{ {DS  
z}1xy+  
应用示例简述 Uxemlp%%*  
-m160k3  
1. 系统细节 w`}9/s;$  
 光源 {% _j~  
— 高斯光束 %EGr0R(  
 组件 <KwK tgzs  
— 反射型空间光调制器组件及后续的2f系统 }Hz-h4Z  
 探测器 "rGOw'!q>  
— 视觉感知的仿真  <8)s  
— 电磁场分布 +^kxFQ(:  
 建模/设计 nuQ6X5>.=  
— 场追迹: r%l%yCH  
 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。 >Mn>P!  
-(w~LT$ "  
2. 系统说明 e5ru:#P.p  
_?s %MNaX  
*kQCW#y0  
3. 模拟 & 设计结果 Y_@"v#,  
b!]0mXU  
4. 总结 A,gx5!J  
v'Vt .m&9&  
考虑SLM像素间隔来研究空间光调制器的性能。 W3/ 7BW`  
YvruK: I  
第1步 C6d]tLE  
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。 ]&:b<]K3  
#jZ@l3  
第2步 mhk/>+hF  
分析不同区域填充因子的对性能的影响。 v (ka,Dk3  
0i\',h}9  
产生的衍射效应对SLM的光学功能以及效率具有重大影响。 ?Hi}nsw  
lKEX"KQ!  
应用示例详细内容 kwHqvO!G  
3}4p_}f/[4  
系统参数 L"foL  
rQEi/  
1. 该应用实例的内容 y?#9>S >:\  
|= cCv_y  
fYhR#FVI  
2. 设计&仿真任务 \V^*44+ <!  
\C K(;J  
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。 Ud#X@xK<h  
h}|6VJ@.  
3. 参数:输入近乎平行的激光束 %f(S'<DhC  
sz/*w7  
PXosFz~  
4. 参数:SLM像素阵列 B:-U`CHHQ  
\2Og>{"U  
fpvvV(  
5. 参数:SLM像素阵列 H#L#2M%  
efjO8J[uk-  
/2e%s:")h  
应用示例详细内容 't( }Rq@  
st?gA"5w  
仿真&结果 / Mo d=/e  
l(%k6  
1. VirtualLab能够模拟具有间隔的SLM Sty! atEWT  
 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)。 `l/:NF  
 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。 M XZq  
0e+W/Tq  
2. VirtualLab的SLM模块 [?chK^8  
> z=Ou<,  
/vjGjb=3U  
 为设置像素阵列,必须输入像素阵列尺寸和区域填充因子。 %bP~wl~  
 必须设置所设计的SLM透射函数。因此,需要输入文件SLM_Transmission_Function.ca2的路径。 U:]MgZWn  
53 @oP  
3. SLM的光学功能 LJGJ|P  
dhHEE|vrz  
 在第一步,我们可以研究SLM后的电磁场。 -Z%F mv8  
 为此,将区域填充因子设置为60%。 3J%V%}mD  
 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。 RF_[?O)Q  
4'SaEsA~  
所用文件: SLM.0002_Diffraction_Pixels_SLM_01_Nearfield.lpd 3;*z3;#}  
=}JBA>q(  
 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。 GQN98Y+h  
+z\\VD  
所用文件: SLM.0002_Diffraction_Pixels_SLM_02_2DGrating.lpd s^w\zzYb  
4\M8BRuE  
4. 对比:光栅的光学功能 ~TDzq -U)  
 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。 vwKw?Z0%J  
 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。 :peqr!I+K  
 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)。 }YQ:6I  
 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。 uBmxh%]C~  
 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。 G0}Dq M Ti  
cd!|Ne>fe  
HZ }6Q  
所用文件: SLM.0002_Diffraction_Pixels_SLM_02_2DGrating.lpd Ap%O~wA'  
p8=|5.  
5. 有间隔SLM的光学功能 {h#6z>p"u2  
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。 S'o ]=&  
q7,^E`5EgU  
所用文件: SLM.0002_Diffraction_Pixels_SLM_03_2DGrating.lpd Z_FNIM0f  
XaW4C-D&  
下图显示了(Ex方向)光强分布,图中具有相同的振幅比率。 K;x~&G0=  
2F1ZAl  
*>k!hq;j  
6. 减少计算工作量 ~%s}S  
^'vIOq-1v  
b^ sb]bZW  
采样要求: R4b-M0H  
 至少1个点的间隔(每边)。 -Q$b7*"z(  
 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。 f&ytK  
" 9@,l!  
采样要求: D`Gt  
 同样,至少1个点的间隔。 SK+@HnKd  
 假设指定90%区域填充因子,模块计算25×25点的等间距采样。 R2 lXTW*  
 随填充因子的增大,采样迅速增加。 K\P!a@>1  
T~X41d\  
 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。 DLi?'K3t  
 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。 $n-Af0tK  
 如果只考虑标记的范围,仅计算SLM的320×320个像素即可(SLM模块自动删除了透射函数边界)。 xc;DdK=1X  
 通过优化,计算工作量减少了4.7倍。 zDDK  
sqpGrW.  
4T`&Sl  
;,XyN+2H  
减小SLM阵列尺寸后计算所得的振幅分布几乎和全阵列一样。
Uk,g> LG  
7. 指定区域填充因子的仿真 h*Je35  
%/T7Z; d  
 由于间隔非常狭窄,Hamamatsu’s X10468 指定填充因子为98%,需要更多的采样点进行计算。 /^:2<y8Ha  
 全阵列尺寸798×600像素将需要79992×60600个采样点,需要极高的计算量。  sTkkM9  
 因此,可适当减小阵列尺寸到320×320像素,采样点数目为32320×32320。 l~J*' m2  
 在优化的帮助下,可对指定区域填充因子进行研究(该仿真仍需约256GB的内存)。 MzzKJ;wbC6  
L-\ =J  
/r^[a,Q#x  
8. 总结
:.uk$jx  
考虑SLM像素间隔来研究空间光调制器的性能。 aMTFW_w  
C>X|VP |C  
第1步 J} TfRrf  
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。 YEv Lhh  
8>NwCjN  
第2步 ?NG=8.p  
分析不同区域填充因子的对性能的影响。 uWjU OJEe  
扩展阅读 lb~E0U`\E`  
扩展阅读 uS<_4A;sD,  
 开始视频 _1|$P|$P.  
-    光路图介绍 aV6#t*\J  
 该应用示例相关文件: cp6WMHLj   
-     SLM.0001:用于生成高帽光束的SLM位相调制器设计 + E5=$`  
-     SLM.0003: 一个基于SLM光束整形系统的中透镜像差的研究
2f{T6=SK  
m"d/b~q  
*Zbuq8>  
QQ:2987619807 CQ^3v09N;~  
中科微星 2021-02-25 15:23
西安中科微星光电科技有限公司在空间光调制器方面做的比较成熟,已经拥有三大产品系列,数十款产品,可以运用于教育科研,仿真测试、激光加工等领域。如需了解详情可拨打电话029-65665888 / 发送邮件至laser_zkwx@opt.cn.
中科微星 2021-03-24 17:48
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报告大纲 86qI   
Ne6}oQy(S`  
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+K~NV?c  
1.浅谈中国物理光电教学行业大趋势及面临问题 |/`%3'4H  
T!2=*~A  
2.空间光调制器在工业、教学领域的应用3.实物讲解空间光调制器 Yu3zM79'k  
(第二波——神秘现金红包抽奖环节)
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