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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) F[/Bp>P7  
XE);oL2xP  
应用示例简述 z:f[<`,GT  
lO},fM2j  
1. 系统细节 B6r~4=w_  
 光源 S N_!o2F2  
— 高斯光束 =1 g  
 组件 q,-bw2   
— 反射型空间光调制器组件及后续的2f系统 '9cShe  
 探测器 'c[4-m3bg  
— 视觉感知的仿真 Z\8TpwD2  
— 电磁场分布 +jD?h-]  
 建模/设计 _U)BOE0o  
— 场追迹: |,CWk|G  
 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。 RE/'E?G  
j48cI3C  
2. 系统说明 b,kXV<KtU  
vtw{ A}  
<;\T e4g[  
3. 模拟 & 设计结果 6L Z(bP'd;  
A,-UW+:  
4. 总结 {M: Fsay>p  
aW hhq@  
考虑SLM像素间隔来研究空间光调制器的性能。 A `\2]t$z  
, Zs:e.  
第1步 68 d\s 4  
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。 !7ct=L  
v3 4!rL  
第2步 :9H=D^J  
分析不同区域填充因子的对性能的影响。 4$9WJ ~V{  
z7'3d7r?  
产生的衍射效应对SLM的光学功能以及效率具有重大影响。 +=#sa m*i  
1<a+91*=e  
应用示例详细内容 t4)~A5s  
mKY}+21!Q  
系统参数 5Z{i't0CQ  
~PYMtg=i  
1. 该应用实例的内容 @8X)hpHf  
]S+NH[g+  
Cv{>|g#  
2. 设计&仿真任务 u 0KVp6`  
x5\C MWW  
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。 PR?Ls{}p\  
4:<74B  
3. 参数:输入近乎平行的激光束 ` MIZqHM @  
yHL2 !  
b:Oa4vBa  
4. 参数:SLM像素阵列 F?Cx"JYix  
$(pzh:|  
!-1UJqO  
5. 参数:SLM像素阵列 Gs]m; "o|  
d*80eB9P  
dH"wYMNL  
应用示例详细内容 SQ7Ws u>T@  
-[A4B)  
仿真&结果 %>^CD_[eO  
u*:B 9E  
1. VirtualLab能够模拟具有间隔的SLM Z{"/Ae5]  
 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)。 A?[06R5E#  
 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。 `l+{jrRb<  
0LX;Vvo  
2. VirtualLab的SLM模块 m'D_zb9+  
-_&"Q4FR;+  
.Bxv|dji  
 为设置像素阵列,必须输入像素阵列尺寸和区域填充因子。 \IB@*_G  
 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。 $<R\|_6J  
Do-~-d4  
3. SLM的光学功能 gZbC[L  
!p$z8~  
 在第一步,我们可以研究SLM后的电磁场。 @jb -u S  
 为此,将区域填充因子设置为60%。 Wj0=cIb  
 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。 i?" ~g!A  
JL0>-kg  
所用文件: SLM.0002_Diffraction_Pixels_SLM_01_Nearfield.lpd c*LB=;npI  
A2 'W  
 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。 5~GHAi  
C+ \c(M a  
所用文件: SLM.0002_Diffraction_Pixels_SLM_02_2DGrating.lpd vsc)EM ]  
KLVkPix;$  
4. 对比:光栅的光学功能 7Gg3$E+#*  
 上述的像素效应可以用相似光学功能的2D周期结构的进行比较。 }pk)\^/w/  
 所示函数(Ex的振幅)相当于一个SLM,其像素提供一个常数位相函数。 8w-2Q  
 通过这种光栅,能够将光衍射到几个衍射级次,衍射级次分布在x-和y-方向(由于二维光栅结构)。 z7B>7}i-  
 级次越高振幅衰减越快,所以只有0级,1级以及2级贡献了主要的光强部分。 ^2C)Wk$  
 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。 T](N ^P  
_XLGXJ[B  
fyYHwG  
所用文件: SLM.0002_Diffraction_Pixels_SLM_02_2DGrating.lpd g}(yq:D  
iZsZSW \  
5. 有间隔SLM的光学功能 3$x[{\ {  
现在,基于像素阵列的区域填充因子,我们可以在傅里叶平面研究SLM的光学功能。 HLMcOuj  
GQ=Zp3[  
所用文件: SLM.0002_Diffraction_Pixels_SLM_03_2DGrating.lpd r@e/<bz9  
b EB3 #uc  
下图显示了(Ex方向)光强分布,图中具有相同的振幅比率。 @ol}~&"  
?#N: a  
Sg#$ B#g  
6. 减少计算工作量 ./SDZ:5/  
]Rah,4?9f  
 J+hiz3N  
采样要求: 5q<cZ)v#&  
 至少1个点的间隔(每边)。  UZJ^ e$N  
 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。 <%d/"XNg[D  
b$7p`Ay  
采样要求: )\nKr;4MH  
 同样,至少1个点的间隔。 c*>8VW>  
 假设指定90%区域填充因子,模块计算25×25点的等间距采样。 z;T_%?u  
 随填充因子的增大,采样迅速增加。 JATW'HWC|I  
Dn x` !  
 为优化大填充因子条件下的计算工作量,减小相关阵列尺寸是非常有效的方法。 W4MU^``   
 如果被照明区域小于阵列尺寸(标记区域包含光强的90%),这种简化是非常适用的。 EJAk'L+nuH  
 如果只考虑标记的范围,仅计算SLM的320×320个像素即可(SLM模块自动删除了透射函数边界)。 +pcGxje\  
 通过优化,计算工作量减少了4.7倍。 AvP$>Alc  
=@e3I)D#?i  
/x2-$a:<  
z@za9U`6i  
减小SLM阵列尺寸后计算所得的振幅分布几乎和全阵列一样。
@k+&89@G  
7. 指定区域填充因子的仿真 `!BP.-Zv  
7'IcgTWDZy  
 由于间隔非常狭窄,Hamamatsu’s X10468 指定填充因子为98%,需要更多的采样点进行计算。 G_ -8*.  
 全阵列尺寸798×600像素将需要79992×60600个采样点,需要极高的计算量。 I 68Y4s  
 因此,可适当减小阵列尺寸到320×320像素,采样点数目为32320×32320。 _?VMSu  
 在优化的帮助下,可对指定区域填充因子进行研究(该仿真仍需约256GB的内存)。 o]R*6$  
;?{[vLHDL  
#uRj9|E7  
8. 总结
fBj-R~;0  
考虑SLM像素间隔来研究空间光调制器的性能。 \v\f'eQ  
RpmOg  
第1步 nYFM^56>_  
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。 2}\/_Y6  
.}n-N #  
第2步 /Z~} dWI  
分析不同区域填充因子的对性能的影响。 WilKC|R]P  
扩展阅读 *F:)S"3_~e  
扩展阅读 U ;%cp  
 开始视频 gZf8/Tp\z  
-    光路图介绍 #fGI#]SG?  
 该应用示例相关文件: rp&XzMwC4  
-     SLM.0001:用于生成高帽光束的SLM位相调制器设计 n0a|GZyO]  
-     SLM.0003: 一个基于SLM光束整形系统的中透镜像差的研究
o;kxu(>yL'  
FF5|qCV/z  
VY#nSF`  
QQ:2987619807 ;2y4^  
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,A]<$ACu%  
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}?)U`zF)7}  
1.浅谈中国物理光电教学行业大趋势及面临问题 s-801JpiJ  
PcQ\o>0")  
2.空间光调制器在工业、教学领域的应用3.实物讲解空间光调制器 G' '9eV$  
(第二波——神秘现金红包抽奖环节)
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