首页 -> 登录 -> 注册 -> 回复主题 -> 发表主题
光行天下 -> FRED,VirtualLab -> 空间光调制器像素处光衍射的仿真 [点此返回论坛查看本帖完整版本] [打印本页]

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) MIwkFI8  
1(WNrVm;  
应用示例简述 % ck/ Z  
l&v&a!EU  
1. 系统细节 3UQ~U 8  
 光源 >zB0+l  
— 高斯光束 j0[9Cj^%c  
 组件 t~FOaSt  
— 反射型空间光调制器组件及后续的2f系统 ,Mw;kevw  
 探测器 9~WjCa*,&  
— 视觉感知的仿真 QsH Fk5)  
— 电磁场分布 @60/IE{-v  
 建模/设计 a]_eSU@  
— 场追迹: viR-h iD  
 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。 d512Y[ R  
1]Gp \P}  
2. 系统说明 S`GM#(t@_  
w.\#!@kZ!  
4 g^oy^~  
3. 模拟 & 设计结果 ?]u=5gqUU  
B":u5_B  
4. 总结 8?&u5  
?AJE*=b  
考虑SLM像素间隔来研究空间光调制器的性能。 >D/+04w  
>R}p*=J  
第1步 w"K;e(S  
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。 G8_|w6  
9 ~$' ?  
第2步 }Ii5[nRN  
分析不同区域填充因子的对性能的影响。 ,\n%e'  
\4|o5,+(@  
产生的衍射效应对SLM的光学功能以及效率具有重大影响。 S^4T#/  
|v%xOl  
应用示例详细内容 )S6"I  
Ykd< }KE>  
系统参数 ON<X1eU  
w*"h#^1z  
1. 该应用实例的内容 JgY#W1>  
/DBldL7yi  
)w++cC4/5  
2. 设计&仿真任务 )j>BvO  
3fWL}]{<a  
由于制造和技术的原因,像素之间存在非功能间隔。这种典型的间隔会产生衍射效应,从而影响SLM的光学性能,并在接下来的工作中对其进行研究。 )mw&e}jRV  
c$HZvv  
3. 参数:输入近乎平行的激光束 Xi!`+N4  
'+ cPx\4  
K-b'jP\  
4. 参数:SLM像素阵列 sAz]8(Fi0  
@ "=wn:O+  
U}Aoz|  
5. 参数:SLM像素阵列 k3wAbGp  
+Tw]u`  
 <c &6M  
应用示例详细内容 Cs ND:m  
+kK6G#c  
仿真&结果 vCh/%7+  
u9}k^W)E  
1. VirtualLab能够模拟具有间隔的SLM Hs~u&c  
 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)。 1]<w ZV}.  
 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。 H(TY.  
y=)xo7 (  
2. VirtualLab的SLM模块 Ev7fvz =  
5==}8<$  
b\O%gg\p%!  
 为设置像素阵列,必须输入像素阵列尺寸和区域填充因子。 8Ekk"h 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。 $h( B2  
T1Q c?5K^  
3. SLM的光学功能 M@/Hd0$  
oG_-a(N  
 在第一步,我们可以研究SLM后的电磁场。 i #%17}  
 为此,将区域填充因子设置为60%。 N=oWIK<;-  
 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。 _v9P0W^.7  
<8Zm}-U  
所用文件: SLM.0002_Diffraction_Pixels_SLM_01_Nearfield.lpd "me a*-XB  
8T#tB,<fFW  
 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。 nBA0LIb  
+$F_7Hx  
所用文件: SLM.0002_Diffraction_Pixels_SLM_02_2DGrating.lpd Lh(` 9(tX  
*l[;g  
4. 对比:光栅的光学功能 3bi,9 >%  
 上述的像素效应可以用相似光学功能的2D周期结构的进行比较。 0ThX1)SH  
 所示函数(Ex的振幅)相当于一个SLM,其像素提供一个常数位相函数。 Rn-RMD{dh  
 通过这种光栅,能够将光衍射到几个衍射级次,衍射级次分布在x-和y-方向(由于二维光栅结构)。 D^5bzZk N  
 级次越高振幅衰减越快,所以只有0级,1级以及2级贡献了主要的光强部分。 %fyah}=  
 这意味着,对于SLM,我们所期望的光分布具有有较高的级次,其光强由区域填充因子决定。 R}-<ZJe  
XOe8(cXa9  
2/c^3[ccR  
所用文件: SLM.0002_Diffraction_Pixels_SLM_02_2DGrating.lpd C& QT-|  
8JU9Qb]L'I  
5. 有间隔SLM的光学功能 dSkW[r9Z%l  
现在,基于像素阵列的区域填充因子,我们可以在傅里叶平面研究SLM的光学功能。 jxU z-U-  
h!L/ZeRaV  
所用文件: SLM.0002_Diffraction_Pixels_SLM_03_2DGrating.lpd q)ns ui(  
s]"NqwIPK  
下图显示了(Ex方向)光强分布,图中具有相同的振幅比率。 B7fV_-p:G  
A80r@)i  
5IPZ;  
6. 减少计算工作量 uP-I7l0i1  
QD}'2{M!  
: ;nvqbd  
采样要求: g(i_di  
 至少1个点的间隔(每边)。 &pCNOHi|  
 如在有效区域,用户指定60%区域填充因子,模块在激活区域计算5×5点的等间距采样。 5)rMoYn25  
12yr_   
采样要求: 'TF5CNX  
 同样,至少1个点的间隔。 NRM=0-16u$  
 假设指定90%区域填充因子,模块计算25×25点的等间距采样。 8 pQx6QE  
 随填充因子的增大,采样迅速增加。 /7nircXj@  
bk-veJR  
 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。 _i=431Z40  
 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。  IwfJDJJ  
 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)。 fR& ;E  
 通过优化,计算工作量减少了4.7倍。 ^11y8[[  
tf VK  
  pE<@  
}W:Rg}v  
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。
nNCG*Vu  
7. 指定区域填充因子的仿真 ;PO{ ips  
't+ J7  
 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。 RZtY3:FBx|  
 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。 ,[ UqUEO  
 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*Gk1'  
 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)。 a,GOS:?O5  
}, < dGmkx  
X#bK.WN$  
8. 总结
< )dqv0=  
考虑SLM像素间隔来研究空间光调制器的性能。 U.fL uKt  
*?2aIz"  
第1步 yh  
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。 \i*QKV<  
W:s>?(6?  
第2步  T\(w}  
分析不同区域填充因子的对性能的影响。 &%@b;)]J  
扩展阅读 ^/0c`JG!x  
扩展阅读 B1x# 7>K  
 开始视频 w)# Lu/  
-    光路图介绍 B<99-7x3  
 该应用示例相关文件: H{}Nr 4  
-     SLM.0001:用于生成高帽光束的SLM位相调制器设计 X 5.%e&`  
-     SLM.0003: 一个基于SLM光束整形系统的中透镜像差的研究
=RA8^wI  
I`$"6 Xy  
*{t]fds  
QQ:2987619807 ;;^OKrzWW  
中科微星 2021-02-25 15:23
西安中科微星光电科技有限公司在空间光调制器方面做的比较成熟,已经拥有三大产品系列,数十款产品,可以运用于教育科研,仿真测试、激光加工等领域。如需了解详情可拨打电话029-65665888 / 发送邮件至laser_zkwx@opt.cn.
中科微星 2021-03-24 17:48
诚邀您观看光电汇-中科微星直播,3月25日晚19:30准时开播,为您讲解SLM及其在教学、工业领域应用;全场两次直播抽奖,扫码关注回复“直播抽奖”即可参与,中奖率100%! 'ie+/O@G  
报告大纲 T J!d 7  
aUGRFK_6$  
(第一波——神秘现金红包抽奖环节) 8_d>=*(  
^&!S nM  
1.浅谈中国物理光电教学行业大趋势及面临问题 K P1;u#v  
L@|xpq  
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 T 5AoBUw  
(第二波——神秘现金红包抽奖环节)
查看本帖完整版本: [-- 空间光调制器像素处光衍射的仿真 --] [-- top --]

Copyright © 2005-2024 光行天下 蜀ICP备06003254号-1 网站统计