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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) wUoiXi09  
Sk\n;mL:  
应用示例简述 d<x1*a  
7rcA[)<'  
1. 系统细节 # :#M{1I  
 光源 "V4Q2T T  
— 高斯光束 NPm;  
 组件 +{.780|  
— 反射型空间光调制器组件及后续的2f系统 qe$33f*  
 探测器 `FZF2.N  
— 视觉感知的仿真 ,h^r:g  
— 电磁场分布 R2rsJ  
 建模/设计 GW3>&j_!d  
— 场追迹: |jT2W  
 一个SLM像素阵列处光传播的仿真,仿真中包括了SLM像素间无功能间隔引起的衍射效应。 >GXXjAIu/  
l&L,7BX  
2. 系统说明 ZqQ*}l5  
5;mRGY  
gWOt]D&#/  
3. 模拟 & 设计结果 1a$IrQE  
&vkjmiAS  
4. 总结 %X>FVlPm  
abi[jxCG  
考虑SLM像素间隔来研究空间光调制器的性能。 r<c #nD~K  
R_1qn  
第1步 H_w%'v&  
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。 R)oB!$k  
nO{ x^b <  
第2步 B>z?ClH$R  
分析不同区域填充因子的对性能的影响。 ]78!!G[`  
byGn,m  
产生的衍射效应对SLM的光学功能以及效率具有重大影响。 v vq/  
XJgh>^R^  
应用示例详细内容 R>2IRvY(  
A1),el-^5  
系统参数 GqLq  gns  
Zw{MgoJ0Z  
1. 该应用实例的内容 =gjDCx$|  
:et#0!  
>2b`\Q*<  
2. 设计&仿真任务 e[1>(l}Ss  
7 [d ?  
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。 ^lj7(  
w^q7n  
3. 参数:输入近乎平行的激光束 ObG=>WPJa  
T\9~<"P^  
5\ hd4  
4. 参数:SLM像素阵列 j1*f]va  
T95t"g?p  
pKT2^Q}-h  
5. 参数:SLM像素阵列 w0w1PE-V=  
F~HRME; Z  
3mO;JXd  
应用示例详细内容 ~ #PLAP3-  
v.&>Ih/L  
仿真&结果 -Z0+oU(?YE  
v^N`IJq  
1. VirtualLab能够模拟具有间隔的SLM $t}<85YCQ  
 由于可以嵌入组件,VirtualLab可以轻松的实现反射系统(如反射镜,2f系统等)。 f>polxB%N  
 内置的SLM模式可以实现从简单透射函数到包含像素和间隔的阵列的自动转换。 ;65D  
?o*I9[Z)  
2. VirtualLab的SLM模块 PuL<^aJ  
e6E?t[hEeS  
S($Su7g%_  
 为设置像素阵列,必须输入像素阵列尺寸和区域填充因子。 ]:ZdV9`  
 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。 n,$z>  
x Q4%e[/  
3. SLM的光学功能 LWnR?Qve<  
YXW%]Uy+  
 在第一步,我们可以研究SLM后的电磁场。 ^D{lPu 3  
 为此,将区域填充因子设置为60%。 ;*2>ES  
 首先,获得场(Ex方向)的振幅,分别显示了SLM像素及其间隔的影响。 #%lo;W~IY  
x=q;O+7]  
所用文件: SLM.0002_Diffraction_Pixels_SLM_01_Nearfield.lpd IkPN?N  
U_B(( Z(g  
 此处,场(Ex方向)的(Wrapped)位相如下图所示,其中所有的间隔的相位值都为一个常数值。 B<?w h0  
n.}E5 %qK  
所用文件: SLM.0002_Diffraction_Pixels_SLM_02_2DGrating.lpd LR(-<"  
E"~2./+rd  
4. 对比:光栅的光学功能 z (?=Iv3  
 上述的像素效应可以用相似光学功能的2D周期结构的进行比较。 k8AW6oO/i  
 所示函数(Ex的振幅)相当于一个SLM,其像素提供一个常数位相函数。 eHiy,IN  
 通过这种光栅,能够将光衍射到几个衍射级次,衍射级次分布在x-和y-方向(由于二维光栅结构)。 !C4!LZ0A  
 级次越高振幅衰减越快,所以只有0级,1级以及2级贡献了主要的光强部分。 fHRMu:q  
 这意味着,对于SLM,我们所期望的光分布具有有较高的级次,其光强由区域填充因子决定。 c!K]J  
_)T5lEFl=  
'' O7=\  
所用文件: SLM.0002_Diffraction_Pixels_SLM_02_2DGrating.lpd =O).Lx2J  
iB[~U3  
5. 有间隔SLM的光学功能 06q(aI^Ch@  
现在,基于像素阵列的区域填充因子,我们可以在傅里叶平面研究SLM的光学功能。 9iUrnG*  
7&qy5 y-Ap  
所用文件: SLM.0002_Diffraction_Pixels_SLM_03_2DGrating.lpd 1KM`i  
W2FD+ wt  
下图显示了(Ex方向)光强分布,图中具有相同的振幅比率。 &-d&t` `  
4)|8Eu[p7  
-i yyn ^|  
6. 减少计算工作量 xG&)1sT#-\  
q@t0NvNSu  
?W^c4NtP  
采样要求: hCjR&ZA  
 至少1个点的间隔(每边)。 i.D3'l  
 如在有效区域,用户指定60%区域填充因子,模块在激活区域计算5×5点的等间距采样。 ,I1 RV  
Qx;\USv  
采样要求: E :9"cxx  
 同样,至少1个点的间隔。 I M-L'9  
 假设指定90%区域填充因子,模块计算25×25点的等间距采样。 VXIP0p@  
 随填充因子的增大,采样迅速增加。 AV9m_hZ t  
Oy U  
 为优化大填充因子条件下的计算工作量,减小相关阵列尺寸是非常有效的方法。 Bp8'pj;~  
 如果被照明区域小于阵列尺寸(标记区域包含光强的90%),这种简化是非常适用的。 if|+EN%  
 如果只考虑标记的范围,仅计算SLM的320×320个像素即可(SLM模块自动删除了透射函数边界)。 6f')6X'x  
 通过优化,计算工作量减少了4.7倍。 [W %$qZlP  
+gtrt^:]l  
x8S7oO7  
W`\R%>$H  
减小SLM阵列尺寸后计算所得的振幅分布几乎和全阵列一样。
o(DOQGl  
7. 指定区域填充因子的仿真 5?hw !  
wr[,  
 由于间隔非常狭窄,Hamamatsu’s X10468 指定填充因子为98%,需要更多的采样点进行计算。 3s/H2f z  
 全阵列尺寸798×600像素将需要79992×60600个采样点,需要极高的计算量。 <B9C*M"4%  
 因此,可适当减小阵列尺寸到320×320像素,采样点数目为32320×32320。 Ag{iq(X  
 在优化的帮助下,可对指定区域填充因子进行研究(该仿真仍需约256GB的内存)。 .pvi!NnL-  
Ut2y;2)a  
GrUCZ<S  
8. 总结
xx[9~z=d  
考虑SLM像素间隔来研究空间光调制器的性能。 ZovW0Q)m  
 GB$;n?  
第1步 $ s9Vrw0Z  
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。 ;\f gF@  
Vx~,Uex0+  
第2步 ]IoUwgpI)  
分析不同区域填充因子的对性能的影响。 su*'d:L  
扩展阅读 :x tXQza"-  
扩展阅读 g !rQ4#4  
 开始视频 /YZr~|65  
-    光路图介绍 c-B cA  
 该应用示例相关文件: b )B? F  
-     SLM.0001:用于生成高帽光束的SLM位相调制器设计 eeyHy"@  
-     SLM.0003: 一个基于SLM光束整形系统的中透镜像差的研究
R8ZK]5{o  
;kY(<{2  
Ney/[3 A  
QQ:2987619807 j'A_'g'^  
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%! hDF@'G8F  
报告大纲 Tf'hc]`vS  
C{U?0!^  
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 # 1OOU  
1.浅谈中国物理光电教学行业大趋势及面临问题 vSEuk}pk  
U~:-roQ(\  
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 |olA9mp|]  
(第二波——神秘现金红包抽奖环节)
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