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) ;/R\!E   
$a.,; :  
应用示例简述 VTl\'>(Cl  
1Pp2wpD4iC  
1. 系统细节 %h9'kJzNk  
 光源 DPM4v7 S  
— 高斯光束 G]k+0&X  
 组件 sD{d8s[(  
— 反射型空间光调制器组件及后续的2f系统 3DX@ggE2  
 探测器 m> YjV>5  
— 视觉感知的仿真 ?Hrj}K27  
— 电磁场分布 DWXHx  
 建模/设计 F['%?+<3  
— 场追迹: w^=uq3X?  
 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。 (/ e[n.T  
0wpGIT!2  
2. 系统说明 ,\'E<O2T  
k* e $_  
,b,t^xX>)  
3. 模拟 & 设计结果 K]H [A,  
Gg# 1k TK  
4. 总结 Z1N=tL  
kR]AW60OE  
考虑SLM像素间隔来研究空间光调制器的性能。 f|NWn`#bY  
,UATT]>  
第1步 Dwbt^{N ^  
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。 PE&$2(  
qE@H~&  
第2步 c-`izn]  
分析不同区域填充因子的对性能的影响。 3hPp1wZd   
Y5R|)x  
产生的衍射效应对SLM的光学功能以及效率具有重大影响。 W;^6=(&xn  
[t+qYe8  
应用示例详细内容 xv 9 G%  
8!|LJI  
系统参数 ^<`uyY))Q  
+BgUnu26  
1. 该应用实例的内容 ' )~G2Ys  
`^'0__<M  
uXm}THI  
2. 设计&仿真任务 0RGqpJxk  
6e4A| <  
由于制造和技术的原因,像素之间存在非功能间隔。这种典型的间隔会产生衍射效应,从而影响SLM的光学性能,并在接下来的工作中对其进行研究。 39oI &D>8  
/ 0y5/  
3. 参数:输入近乎平行的激光束 J"?jaa2~  
~ea&1+Z[3  
6>F1!Q  
4. 参数:SLM像素阵列 (AswV7aGe  
'da$i  
ey ?paT  
5. 参数:SLM像素阵列 \(`,z}Ht _  
5O]eD84B  
sHm :G_  
应用示例详细内容 P%y$e0  
o!sHK9hvJ)  
仿真&结果 JTdcL mL  
%Zi}sm1t  
1. VirtualLab能够模拟具有间隔的SLM >e^8fpgSo  
 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)。 22gh,e2o  
 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。 N51WY7  
Bs';!,=  
2. VirtualLab的SLM模块 .v[!_bk8C  
ku^0bq}BrH  
Ie'iAY  
 为设置像素阵列,必须输入像素阵列尺寸和区域填充因子。 ^y2}C$1V  
 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。 drd5o Z  
KDu~,P]  
3. SLM的光学功能 )( W%Hmi  
1pZ[r M'}  
 在第一步,我们可以研究SLM后的电磁场。 j38>5DM6L  
 为此,将区域填充因子设置为60%。 u=& $Z  
 首先,获得场(Ex方向)的振幅,分别显示了SLM像素及其间隔的影响。 ?X3uPj9if  
q|S,^0cU  
所用文件: SLM.0002_Diffraction_Pixels_SLM_01_Nearfield.lpd n*y@3.  
Mq4>Mu  
 此处,场(Ex方向)的(Wrapped)位相如下图所示,其中所有的间隔的相位值都为一个常数值。 E#/vgm=W;  
)!g@MHHL  
所用文件: SLM.0002_Diffraction_Pixels_SLM_02_2DGrating.lpd {IT;g9x  
O+PRP"$g"  
4. 对比:光栅的光学功能 jGFDj"Y  
 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。 ?jH u,  
 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。 B5MEE  
 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)。 v\Edf;(  
 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。 b_GAK  
 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。 \5R>+[n!  
Rkh ^|_<!  
L ]QBh\  
所用文件: SLM.0002_Diffraction_Pixels_SLM_02_2DGrating.lpd  H;Cv] -  
Q)ZbnR2Z8  
5. 有间隔SLM的光学功能 {!37w[s~  
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。 7!('+x(>  
&OP =O*B  
所用文件: SLM.0002_Diffraction_Pixels_SLM_03_2DGrating.lpd "<1-9CMl  
"-A@d&5.  
下图显示了(Ex方向)光强分布,图中具有相同的振幅比率。 oxJ#NGD  
:AM_C^j~ D  
Fu"@)xw/-q  
6. 减少计算工作量 h f9yK6  
(qg~l@rf  
\!!1o+#1j  
采样要求: /*hS0xN*  
 至少1个点的间隔(每边)。 zJT,Hv .  
 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。 k{ibD5B  
Z$2Vd`XP  
采样要求: ^5 ~)m6=2  
 同样,至少1个点的间隔。 kYU!6t1  
 假设指定90%区域填充因子,模块计算25×25点的等间距采样。 VQHQvFRZ)  
 随填充因子的增大,采样迅速增加。 avEsX_.  
m_,j)A%  
 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。 A:YWXcg  
 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。 jWJ/gv~ $  
 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)。 Y"'k $jS-  
 通过优化,计算工作量减少了4.7倍。 uW^W/S%'  
(*dJ   
H`Ld,E2ex&  
8b:\@]g$  
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。
tqT-9sEXX.  
7. 指定区域填充因子的仿真 hSfLNvK  
Eumdv#Qg  
 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。 GN ?1dwI  
 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。 p="K4E8~H  
 因此,可适当减小阵列尺寸到320×320像素,采样点数目为32320×32320。 6HxZS+], c  
 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)。 4&'_~qU  
HK!Vd_&9,  
`%Uz0hF  
8. 总结
C;.+ kE  
考虑SLM像素间隔来研究空间光调制器的性能。 ?,Zc{   
C! J6"j  
第1步 Dd$CN&Ca  
将像素间隔引入到一个先前设计的用于光束整形的SLM透射函数。 ,Z p9,nf  
X^ZUm  
第2步 } P/ x@N  
分析不同区域填充因子的对性能的影响。 :h)A/k_  
扩展阅读 `8N],X  
扩展阅读 *r]Mn~3  
 开始视频 f+D a W  
-    光路图介绍 tx{tIw^2;  
 该应用示例相关文件: rkC6 -9V  
-     SLM.0001:用于生成高帽光束的SLM位相调制器设计 'ktWKW$ D  
-     SLM.0003: 一个基于SLM光束整形系统的中透镜像差的研究
rCFTch"  
\J?5K l[*c  
_HkB+D0v  
QQ:2987619807 b=j]tb,  
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%! sCF7K=a  
报告大纲 UCP4w@C  
=#c?g Wb56  
(第一波——神秘现金红包抽奖环节) I+^B] @"  
qg;f h]j%  
1.浅谈中国物理光电教学行业大趋势及面临问题 r` T(xJ!)  
a>{b'X^LV  
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 MJ:>ZRXC E  
(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 © 2005-2025 光行天下 蜀ICP备06003254号-1 网站统计