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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) R]V`t^1  
DI&xTe9k  
应用示例简述 ?%LD1 <ya  
T\WNT#My  
1. 系统细节 7H[+iS0  
 光源 qq?>ulu*W  
— 高斯光束 ,\qo   
 组件 }6S4yepl  
— 反射型空间光调制器组件及后续的2f系统 .K7A!;  
 探测器 ,F *e^#>  
— 视觉感知的仿真 vEgJmHv;  
— 电磁场分布 ]{"(l(  
 建模/设计 =~arj  
— 场追迹: 2;&13%@!  
 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。 4sJx_Qi  
,v6Jr3  
2. 系统说明 b%_QL3 m6  
5Px.G*  
nRo`O  
3. 模拟 & 设计结果 O.4"h4{'  
B{K'"uC  
4. 总结 DQ9s57VxC!  
uo65i 1oi  
考虑SLM像素间隔来研究空间光调制器的性能。 I;|Aiu*  
( ou:"Y  
第1步 0 /kbxpih  
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。 JZv]tJWq  
&t8_J3?Z  
第2步 woT"9_tN  
分析不同区域填充因子的对性能的影响。 L.Lt9W2fi  
D-~Jj&7  
产生的衍射效应对SLM的光学功能以及效率具有重大影响。 000 $ZsW?  
wYxizNv,  
应用示例详细内容 R5i8cjKZ?w  
,yqzk.  
系统参数 zbi  
z84W{! P  
1. 该应用实例的内容 jQr~@15J#  
EiN.VU `  
SB'YV#--  
2. 设计&仿真任务 bOFLI#p&  
%1<p1u'r?#  
由于制造和技术的原因,像素之间存在非功能间隔。这种典型的间隔会产生衍射效应,从而影响SLM的光学性能,并在接下来的工作中对其进行研究。 f|G7L5-  
."^dJ |fN  
3. 参数:输入近乎平行的激光束 |{jAMC0#  
EGDE4n5>I  
]q3Kd{B  
4. 参数:SLM像素阵列 UxvsSHi  
xWwPrd  
F@*lR(4C  
5. 参数:SLM像素阵列 0>;#vEF*1  
a "DV`jn  
Y-Ku2m  
应用示例详细内容 M"vcF5q  
I>3]4mI*a  
仿真&结果 dbuOiZ  
Wu4Nq+  
1. VirtualLab能够模拟具有间隔的SLM ]p*) PpIl  
 由于可以嵌入组件,VirtualLab可以轻松的实现反射系统(如反射镜,2f系统等)。 t? A4xk  
 内置的SLM模式可以实现从简单透射函数到包含像素和间隔的阵列的自动转换。 _]S6>  
=qtoDe  
2. VirtualLab的SLM模块 )eFFtnu5  
)[)]@e  
-5cH$]1\  
 为设置像素阵列,必须输入像素阵列尺寸和区域填充因子。 RsD`9>6)  
 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。 &v-V_.0(H  
}J?fJ (  
3. SLM的光学功能 PM.SEzhm  
Z :9VxZ  
 在第一步,我们可以研究SLM后的电磁场。 |Hm'.-   
 为此,将区域填充因子设置为60%。 _tReZ(Vw  
 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。 oGVSy`ku  
NslA/"*  
所用文件: SLM.0002_Diffraction_Pixels_SLM_01_Nearfield.lpd UvZ@"El  
mCt>s9a)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。 ?R]y}6 P$  
_o?(t\B9{  
所用文件: SLM.0002_Diffraction_Pixels_SLM_02_2DGrating.lpd Y+ Z9IiS7  
@."o:K  
4. 对比:光栅的光学功能 ]k: m2$le  
 上述的像素效应可以用相似光学功能的2D周期结构的进行比较。 6{$dFwl  
 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。 iW}l[g8sw!  
 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)。 bVeTseAG  
 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。 rH9}nL  
 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。 hcgc =$^  
D'`"_  
kxW>Da<6  
所用文件: SLM.0002_Diffraction_Pixels_SLM_02_2DGrating.lpd l>UUaf|O  
(`]*Y(/2G  
5. 有间隔SLM的光学功能 f 4I#a&DO  
现在,基于像素阵列的区域填充因子,我们可以在傅里叶平面研究SLM的光学功能。 dl6v <  
daIL> c"  
所用文件: SLM.0002_Diffraction_Pixels_SLM_03_2DGrating.lpd @sHw+to|p)  
~Ex.Yp8.  
下图显示了(Ex方向)光强分布,图中具有相同的振幅比率。 T4=3VrS  
ij(4)=  
06^1#M$'  
6. 减少计算工作量 _Hu2[lV  
#a |ch6B  
)SX6)__  
采样要求: vif8 {S  
 至少1个点的间隔(每边)。 }=hoATs  
 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。 +z=%89GJ  
{* j^g6;  
采样要求: N+M&d3H`  
 同样,至少1个点的间隔。 ]rg+n c3  
 假设指定90%区域填充因子,模块计算25×25点的等间距采样。 N4H+_g|  
 随填充因子的增大,采样迅速增加。 Dw`m>'J0  
cvUut^CdK  
 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。 N 2"3~  #  
 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。 J`q}Ry;   
 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)。 |R;l5ZKvV  
 通过优化,计算工作量减少了4.7倍。 ,![Du::1  
q[7d7i/r6  
`cP'~OT  
!p,hy `  
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。
Yxd{&47  
7. 指定区域填充因子的仿真 lP*  
tw/#ENo  
 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。 5eOj, [?  
 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。 9c6GYWIFt&  
 因此,可适当减小阵列尺寸到320×320像素,采样点数目为32320×32320。 A6N~UV*_  
 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)。 (.,'}+1  
IE)"rTI)b  
$% Ci8p  
8. 总结
X&(ERY,h  
考虑SLM像素间隔来研究空间光调制器的性能。 /> 3  
+`*qlP;  
第1步 ;T.s!B$Uu  
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。 R6!cK[e]4  
K3rBl!7v  
第2步 S\9t4Ki_'  
分析不同区域填充因子的对性能的影响。 {OO*iZ.O  
扩展阅读 "J pTE \/  
扩展阅读 Or+*q91j  
 开始视频 !ww:O|0  
-    光路图介绍 G#w^:UL  
 该应用示例相关文件: $_RWd#Q(  
-     SLM.0001:用于生成高帽光束的SLM位相调制器设计 A<SOT>m]  
-     SLM.0003: 一个基于SLM光束整形系统的中透镜像差的研究
a|QE *s.  
xHJ8?bD p  
.Iw ur;/\  
QQ:2987619807 )'[x)q  
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 rv9B}%e  
d/D,P=j"  
(第一波——神秘现金红包抽奖环节)  hv+|s(  
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1.浅谈中国物理光电教学行业大趋势及面临问题 BBHK  
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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 #z ON_[+s9  
(第二波——神秘现金红包抽奖环节)
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