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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) K9ek  
{RI)I  
应用示例简述 o8~<t]Ejw  
"-S@R=bi  
1. 系统细节 eV j7%9  
 光源 KPA.5,ai  
— 高斯光束 (U@$gkUx}G  
 组件 0<+eN8od.  
— 反射型空间光调制器组件及后续的2f系统 US\h,J\Ju  
 探测器 Z=oGyA  
— 视觉感知的仿真 f$qkb$?]}  
— 电磁场分布 "b) hj?  
 建模/设计 0wt4C% .0  
— 场追迹: w<Bw2c  
 一个SLM像素阵列处光传播的仿真,仿真中包括了SLM像素间无功能间隔引起的衍射效应。 `eeA,K_  
yB|1?L#  
2. 系统说明 6G{ Q@  
*Tr9pq%m  
S|F:[(WaM  
3. 模拟 & 设计结果 gt\kTn."  
nO#x "  
4. 总结 Zgo%Jo  
I3u)y|Y=  
考虑SLM像素间隔来研究空间光调制器的性能。 D 4sp+   
PJ\k|  
第1步 @hy~H?XN  
将像素间隔引入到一个先前设计的用于光束整形的SLM透射函数。 `pF7B6[B  
8RQv  
第2步 vU$n*M1`$  
分析不同区域填充因子的对性能的影响。 Mbn;~tY>  
FH%M5RD  
产生的衍射效应对SLM的光学功能以及效率具有重大影响。 -b|"%e<'  
{nw.bKq 7  
应用示例详细内容 jB`:(5%RO  
fk!9` p'  
系统参数 +.Xi7x+#O  
<GF^VT|Ce  
1. 该应用实例的内容 1iqgVby  
MjWxfW/  
| ^G38  
2. 设计&仿真任务 [s{[ .0P]+  
MBAj.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。 i!gS]?*DH  
Jt0U`_  
3. 参数:输入近乎平行的激光束 F|@\IVEB]  
Vcnc=ct  
X4{<{D`0t8  
4. 参数:SLM像素阵列 =2}V=E/85  
RC?vU  
`jVRabZ0  
5. 参数:SLM像素阵列 <@Vf:`a!P>  
Vf<q-3q  
LR';cR;  
应用示例详细内容 Ubgn^+AI  
z:Z-2WV2o  
仿真&结果 ~@(C+3,  
!qU1RdZ  
1. VirtualLab能够模拟具有间隔的SLM pRd'\+  
 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)。 mxpj<^n}  
 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。 CD%Cb53  
Qqx!'fft  
2. VirtualLab的SLM模块 $/|vbe,  
64]8ykRD-  
m)3M)8t  
 为设置像素阵列,必须输入像素阵列尺寸和区域填充因子。 w)B ?j  
 必须设置所设计的SLM透射函数。因此,需要输入文件SLM_Transmission_Function.ca2的路径。 sN2m?`?"G  
-m@PqJF^  
3. SLM的光学功能 E@yo/S  
7?{y&sf  
 在第一步,我们可以研究SLM后的电磁场。 b`@C#qB  
 为此,将区域填充因子设置为60%。 (w:,iw#  
 首先,获得场(Ex方向)的振幅,分别显示了SLM像素及其间隔的影响。 r)OiiD"  
<XQwu*_\  
所用文件: SLM.0002_Diffraction_Pixels_SLM_01_Nearfield.lpd W6_ rSVm  
F-oe49p5e  
 此处,场(Ex方向)的(Wrapped)位相如下图所示,其中所有的间隔的相位值都为一个常数值。 3z u6#3^  
P+=m.  
所用文件: SLM.0002_Diffraction_Pixels_SLM_02_2DGrating.lpd 1z-A3a/-  
kD?@nx>  
4. 对比:光栅的光学功能 *8po0s  
 上述的像素效应可以用相似光学功能的2D周期结构的进行比较。 0{ ~2mggh  
 所示函数(Ex的振幅)相当于一个SLM,其像素提供一个常数位相函数。 l1KgPRmEP  
 通过这种光栅,能够将光衍射到几个衍射级次,衍射级次分布在x-和y-方向(由于二维光栅结构)。 'nBP%  
 级次越高振幅衰减越快,所以只有0级,1级以及2级贡献了主要的光强部分。 _>rM[\|X  
 这意味着,对于SLM,我们所期望的光分布具有有较高的级次,其光强由区域填充因子决定。 wc. =`Me  
9[;da  
RV);^, b  
所用文件: SLM.0002_Diffraction_Pixels_SLM_02_2DGrating.lpd O"Nr$bS(Y  
>3@3~F%xAX  
5. 有间隔SLM的光学功能 J7^ UQ  
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。 EmR82^_:  
ZWo~!Z[Y  
所用文件: SLM.0002_Diffraction_Pixels_SLM_03_2DGrating.lpd &$ "J\v m  
=&,T@5&-=  
下图显示了(Ex方向)光强分布,图中具有相同的振幅比率。 74MxU  
DBL@Mp[<  
sZT~ 5c8  
6. 减少计算工作量 E #B$.K  
?|+e*{4k  
c)B3g.C4m  
采样要求: Bv!{V)$  
 至少1个点的间隔(每边)。 I`H&b& .`  
 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。 (RV#piM  
s1[&WDedM  
采样要求: s)`(@"{  
 同样,至少1个点的间隔。 kfZ`|w@q  
 假设指定90%区域填充因子,模块计算25×25点的等间距采样。 d&raHF*  
 随填充因子的增大,采样迅速增加。 pGjwI3_K  
K) fKL   
 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。 CuvY^["  
 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。 !Q15qvRS  
 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)。 v/9ZTd  
 通过优化,计算工作量减少了4.7倍。 4\u`M R  
_uLpU4# ?  
c:u*-lYmK%  
`Wg"m~l$N  
减小SLM阵列尺寸后计算所得的振幅分布几乎和全阵列一样。
G<D8a2q  
7. 指定区域填充因子的仿真 #}+H  
cWZITT{A  
 由于间隔非常狭窄,Hamamatsu’s X10468 指定填充因子为98%,需要更多的采样点进行计算。 |oLGc!i  
 全阵列尺寸798×600像素将需要79992×60600个采样点,需要极高的计算量。 n qO*z<  
 因此,可适当减小阵列尺寸到320×320像素,采样点数目为32320×32320。 cx$h"  
 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)。 UMe?nAC  
%UrNPk  
N%}J:w  
8. 总结
BVNJas  
考虑SLM像素间隔来研究空间光调制器的性能。 nPdkvs   
^tGAJ_b 79  
第1步 qnboXGaFu  
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。 &qG/\  
n=V|NrU  
第2步 "Gp Tmu?  
分析不同区域填充因子的对性能的影响。   8sG?|u  
扩展阅读 G=|?aK{p  
扩展阅读 R}gdN-941  
 开始视频 \-pwA j?  
-    光路图介绍 #p>&|I  
 该应用示例相关文件: kC%H E  
-     SLM.0001:用于生成高帽光束的SLM位相调制器设计 dN3^PK  
-     SLM.0003: 一个基于SLM光束整形系统的中透镜像差的研究
#%@bZ f  
9 d a=q  
QUn!& 55  
QQ:2987619807 !DFTg 4xb  
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 yKl^-%Uq<  
z@3gNY&7.8  
(第一波——神秘现金红包抽奖环节) >y#MEN>?  
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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 z0 /+P  
36(qe"s  
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 S?JCi =  
(第二波——神秘现金红包抽奖环节)
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