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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) A$XjzTR  
;S?1E:\av  
应用示例简述 6^{ hY^Z  
`t!iknOQ$  
1. 系统细节 f!LZT!y  
 光源 Fa+PN9M`?.  
— 高斯光束 a _  
 组件 5)$U<^uy  
— 反射型空间光调制器组件及后续的2f系统 87<y_P@{  
 探测器 o4~ft!>  
— 视觉感知的仿真 j~Gu;%tq  
— 电磁场分布 m qw!C  
 建模/设计 E 3I'3  
— 场追迹: 'd U$QO  
 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。 d}l^yln  
>P0AGZ  
2. 系统说明 TdQ^^{SRp  
p*npY"}v  
-|)[s[T~m  
3. 模拟 & 设计结果 =JVRm 2#*  
Uw&+zJ  
4. 总结 Z,4=<;PF  
U1q$B32  
考虑SLM像素间隔来研究空间光调制器的性能。 p\-.DRwT`  
--^D)n  
第1步 b$$XriD]  
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。 dhVwS$O )  
'h= >ej*  
第2步 8V|-BP5^  
分析不同区域填充因子的对性能的影响。 _r8AO>  
q yJpm{  
产生的衍射效应对SLM的光学功能以及效率具有重大影响。 6wu/6DO   
\FKIEg+(2  
应用示例详细内容 =~0XdS/1  
I^ >zr.z A  
系统参数 ZDDwh&h  
bs`/k&'  
1. 该应用实例的内容 =VY4y]V  
3\WES!  
?x[>g!r  
2. 设计&仿真任务 xK y<o  
^Q OvK>W<  
由于制造和技术的原因,像素之间存在非功能间隔。这种典型的间隔会产生衍射效应,从而影响SLM的光学性能,并在接下来的工作中对其进行研究。 jU#%@d6!#  
` q@~78`  
3. 参数:输入近乎平行的激光束 Q-au)R,  
HkV/+ {;S~  
ttKfZ0  
4. 参数:SLM像素阵列 z::2O/ho  
4dok/ +Ec  
mY AFruN  
5. 参数:SLM像素阵列 *FE<'+%  
<n:?WP~U  
}GC{~ SZ4  
应用示例详细内容 tV,zz;* Oe  
U^YPL,m1  
仿真&结果 gU%GM  
g Q9ff,  
1. VirtualLab能够模拟具有间隔的SLM 8&;dR  
 由于可以嵌入组件,VirtualLab可以轻松的实现反射系统(如反射镜,2f系统等)。 DVS7N_cx2o  
 内置的SLM模式可以实现从简单透射函数到包含像素和间隔的阵列的自动转换。 jCl[!L5/1  
TSk6Q'L\v  
2. VirtualLab的SLM模块 )~n}ieS  
( 0h]<7  
8`~]9ej  
 为设置像素阵列,必须输入像素阵列尺寸和区域填充因子。 [5 V  
 必须设置所设计的SLM透射函数。因此,需要输入文件SLM_Transmission_Function.ca2的路径。 C,]Ec2  
' #mC4\<W8  
3. SLM的光学功能 M@K[i*e  
NAU<?q<)  
 在第一步,我们可以研究SLM后的电磁场。 MDq@:t  
 为此,将区域填充因子设置为60%。 /PCQv_Y&,/  
 首先,获得场(Ex方向)的振幅,分别显示了SLM像素及其间隔的影响。 [y:LA ~q  
:h3JDQe:.  
所用文件: SLM.0002_Diffraction_Pixels_SLM_01_Nearfield.lpd @hvq,[   
Q4PXC$u  
 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。 "osYw\unI  
{8MF!CG]  
所用文件: SLM.0002_Diffraction_Pixels_SLM_02_2DGrating.lpd : L>d]Hn  
6{~I7!m"  
4. 对比:光栅的光学功能 DNy)\+[  
 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。 FN R& :  
 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。 *Tlv'E.M  
 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)。 vKt_z@{{L  
 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。 x9e 9$ww}  
 这意味着,对于SLM,我们所期望的光分布具有有较高的级次,其光强由区域填充因子决定。 neBkwXF!  
gc=e)j@  
ep!.kA=\  
所用文件: SLM.0002_Diffraction_Pixels_SLM_02_2DGrating.lpd 9T1G/0k-  
|H4'*NP"  
5. 有间隔SLM的光学功能 ZZ(@:F  
现在,基于像素阵列的区域填充因子,我们可以在傅里叶平面研究SLM的光学功能。 4HJrR^  
b+hY^$//  
所用文件: SLM.0002_Diffraction_Pixels_SLM_03_2DGrating.lpd iiTUhO )  
"mf;k^sqS  
下图显示了(Ex方向)光强分布,图中具有相同的振幅比率。 ;'p'8lts  
X@)lPr$a  
}NXESZYoi  
6. 减少计算工作量 ^bG!k]U!2  
Ydx5kUJV<  
]@>|y2  
采样要求: 1#(1Bs6X  
 至少1个点的间隔(每边)。 f- <6T  
 如在有效区域,用户指定60%区域填充因子,模块在激活区域计算5×5点的等间距采样。 SXEiyy[7v  
7E95"B&w  
采样要求: NP8TF*5V  
 同样,至少1个点的间隔。 qo;\dp1  
 假设指定90%区域填充因子,模块计算25×25点的等间距采样。 )R4<* /C:w  
 随填充因子的增大,采样迅速增加。 J (h>  
vF&b|V+,  
 为优化大填充因子条件下的计算工作量,减小相关阵列尺寸是非常有效的方法。 q*O KA5  
 如果被照明区域小于阵列尺寸(标记区域包含光强的90%),这种简化是非常适用的。 DtZm|~)a  
 如果只考虑标记的范围,仅计算SLM的320×320个像素即可(SLM模块自动删除了透射函数边界)。 ThxrhQ q[+  
 通过优化,计算工作量减少了4.7倍。 iIFQRnpu;3  
0pFHE>  
p2G8 Qls  
z"3c+?2  
减小SLM阵列尺寸后计算所得的振幅分布几乎和全阵列一样。
L ~w=O!  
7. 指定区域填充因子的仿真 Pcs@`&}7r  
V1.F`3h~  
 由于间隔非常狭窄,Hamamatsu’s X10468 指定填充因子为98%,需要更多的采样点进行计算。 ?=kswf  
 全阵列尺寸798×600像素将需要79992×60600个采样点,需要极高的计算量。 %j@FZ )a[  
 因此,可适当减小阵列尺寸到320×320像素,采样点数目为32320×32320。 7&4,',0VL  
 在优化的帮助下,可对指定区域填充因子进行研究(该仿真仍需约256GB的内存)。 3U)8P6Fz  
(Y([^N q  
I8?[@kg5b'  
8. 总结
kP$g l|  
考虑SLM像素间隔来研究空间光调制器的性能。 QGd- 9UEA]  
TeJ `sJ  
第1步 i7V~LO:gq  
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;>RRU_  
B! V{.p  
第2步 cqx1NWlY  
分析不同区域填充因子的对性能的影响。 lWvd"Vlt  
扩展阅读 $4 Uy3C+6  
扩展阅读 mx~sxYa  
 开始视频 k 5D'RD  
-    光路图介绍 ]'(7T#  
 该应用示例相关文件: "ux]kfoT  
-     SLM.0001:用于生成高帽光束的SLM位相调制器设计 }eM<A$J  
-     SLM.0003: 一个基于SLM光束整形系统的中透镜像差的研究
$0T"YC%  
e-9unnk  
G:`Jrh  
QQ:2987619807 Bq@wS\W>b}  
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 x }'4^Cv  
g ypq`F  
(第一波——神秘现金红包抽奖环节) 8G&+  
GA.bRN2CI2  
1.浅谈中国物理光电教学行业大趋势及面临问题 n~u3  
I0+wczW,^  
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 P lH`(n#  
(第二波——神秘现金红包抽奖环节)
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