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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) NU=2*gM  
1G]D:9-?  
应用示例简述 ;6@sC[  
I^EZs6~  
1. 系统细节 YM`T"`f  
 光源 uD/@d'd_4L  
— 高斯光束 yF\yxdUX#  
 组件 @Ommd{0M  
— 反射型空间光调制器组件及后续的2f系统 3;buC|ky  
 探测器  kNK0KL  
— 视觉感知的仿真 A6[FH\f  
— 电磁场分布 n*"r!&Dg  
 建模/设计 k.C&6*l!5;  
— 场追迹: nA0%M1a  
 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。 U 2-{p  
xO_>%F^?  
2. 系统说明 L\UPM+tE  
~AjPa}@ f  
tN<X3$aN  
3. 模拟 & 设计结果 JPn)Op6  
U;/2\Ii  
4. 总结 F.U@8lr  
H.ZF~Yu w  
考虑SLM像素间隔来研究空间光调制器的性能。 -TVwoK  
G@/iK/>5|`  
第1步 `Pc6 G*p  
将像素间隔引入到一个先前设计的用于光束整形的SLM透射函数。 Lfn$Q3}O`$  
pl%!AY'oE>  
第2步 <Q(E {c3"  
分析不同区域填充因子的对性能的影响。 tTBDb  
F%<*a,m6g  
产生的衍射效应对SLM的光学功能以及效率具有重大影响。 N ;=z o-8  
2*Qi4%s#  
应用示例详细内容 y5F+~z }{  
"LTw;& y  
系统参数 ;@=3 @v  
|l8=z*v<  
1. 该应用实例的内容 zc8^#D2y&  
el`?:dY H  
hYpxkco"4'  
2. 设计&仿真任务 F(n<:TvlK  
@Dfg6<0  
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。 Y Iwa =^  
Bc.de&Bxz_  
3. 参数:输入近乎平行的激光束 "LlQl3"=  
WYb}SI(E  
KO=$Hr?f;  
4. 参数:SLM像素阵列 2`*w*  
)1!<<;@0  
iXy1{=BDv  
5. 参数:SLM像素阵列 ~<!j]@.  
OW#0$%f  
+Kb 7N, "  
应用示例详细内容 <L8|Wz  
!b_(|~7Lc  
仿真&结果 MoN0w.V  
i[9yu-  
1. VirtualLab能够模拟具有间隔的SLM jUM'f24  
 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}{%*EJ  
 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。 ymxA<bICS8  
Y f!Oo  
2. VirtualLab的SLM模块 lND2Kb  
qr4 lr!#t  
vY_[@y  
 为设置像素阵列,必须输入像素阵列尺寸和区域填充因子。 h_?`ESI~  
 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。 ;ZUj2WxE  
VA[EY`8  
3. SLM的光学功能 %?+vtX  
pDlrK&;\z  
 在第一步,我们可以研究SLM后的电磁场。 h"+7cc@  
 为此,将区域填充因子设置为60%。 W9]z]6  
 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。 iV/I909*''  
-y|J_;EG  
所用文件: SLM.0002_Diffraction_Pixels_SLM_01_Nearfield.lpd DAb/B  
R`@T<ob)  
 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。 =_pSfKR;  
g8uqW1E^  
所用文件: SLM.0002_Diffraction_Pixels_SLM_02_2DGrating.lpd pZ'q_Oux  
" Bx@(  
4. 对比:光栅的光学功能 cZ_)'0  
 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。 vQLYWRXiA  
 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。 _l9fNf!@  
 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)。 86)2\uan  
 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。 c+3`hVV  
 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。 x4_MbUe  
K1hkOj;S  
,e43m=KhK  
所用文件: SLM.0002_Diffraction_Pixels_SLM_02_2DGrating.lpd $h p UI  
j7Fb4;o{  
5. 有间隔SLM的光学功能 ]S4"JcM  
现在,基于像素阵列的区域填充因子,我们可以在傅里叶平面研究SLM的光学功能。 3[u- LYW  
**%&|9He  
所用文件: SLM.0002_Diffraction_Pixels_SLM_03_2DGrating.lpd %urvX$r4K  
3S3(Gl  
下图显示了(Ex方向)光强分布,图中具有相同的振幅比率。 _ +DL   
]0*aE  
C zJ-tEO  
6. 减少计算工作量 G^t)^iI"'  
 Kg';[G\  
7JBs7LG  
采样要求: AuQ|CXG-\  
 至少1个点的间隔(每边)。 ^(^P#EEG  
 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。 xR0*w7YE  
tV(iC~/  
采样要求: X1(ds*'Kv  
 同样,至少1个点的间隔。 +@?Q"B5u}  
 假设指定90%区域填充因子,模块计算25×25点的等间距采样。 aInt[D(  
 随填充因子的增大,采样迅速增加。 QD,m`7(  
,;}   
 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。 ?h4[yp=w  
 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。 dPu27 "  
 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)。 9f0`HvHC  
 通过优化,计算工作量减少了4.7倍。 xcw:H&\w6  
uuEvH<1  
E~}H,*)  
Y9X,2L7V  
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。
n~6$CQ5dF(  
7. 指定区域填充因子的仿真 4j3_OUwWZx  
5%2~/ "  
 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。 \;Q(o$5<  
 全阵列尺寸798×600像素将需要79992×60600个采样点,需要极高的计算量。 .t\J @?Z  
 因此,可适当减小阵列尺寸到320×320像素,采样点数目为32320×32320。 Z0Sqw  
 在优化的帮助下,可对指定区域填充因子进行研究(该仿真仍需约256GB的内存)。 B0b|+5WhR  
h>!h|Ma  
:;Z/$M16B  
8. 总结
MXaik+2  
考虑SLM像素间隔来研究空间光调制器的性能。 ]\fHc"/  
&'12,'8  
第1步 ;g?PK5rB(  
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。 @xdtl{5G  
ub8d]GZJ  
第2步 #9(+)~irz`  
分析不同区域填充因子的对性能的影响。 17'd~-lE  
扩展阅读 9<rs3 84  
扩展阅读 u|wl;+.  
 开始视频 Pxf>=kY  
-    光路图介绍 HR?T  
 该应用示例相关文件: Z#u{th  
-     SLM.0001:用于生成高帽光束的SLM位相调制器设计 jX4$PfOhR  
-     SLM.0003: 一个基于SLM光束整形系统的中透镜像差的研究
| t:UpP  
FFZ?-sE  
^E/6 vG  
QQ:2987619807 UUz{Qm%  
中科微星 2021-02-25 15:23
西安中科微星光电科技有限公司在空间光调制器方面做的比较成熟,已经拥有三大产品系列,数十款产品,可以运用于教育科研,仿真测试、激光加工等领域。如需了解详情可拨打电话029-65665888 / 发送邮件至laser_zkwx@opt.cn.
中科微星 2021-03-24 17:48
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报告大纲 KJ/Gv#Kj  
t|V5[n!  
(第一波——神秘现金红包抽奖环节) ~h<T0Zc  
OD[=fR|cp  
1.浅谈中国物理光电教学行业大趋势及面临问题 .I|b9$V  
V1Ft3Msq  
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 ._p2"<  
(第二波——神秘现金红包抽奖环节)
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